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Eu激发的三基色长余辉材料的制备与发光性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 发光材料第12-13页
        1.1.1 发光的分类第12-13页
        1.1.2 材料发光的一般物理过程第13页
    1.2 长余辉发光材料第13-21页
        1.2.1 长余辉材料的分类第13-18页
            1.2.1.1 绿色长余辉材料第14-15页
            1.2.1.2 蓝色长余辉材料第15-16页
            1.2.1.3 红色长余辉材料第16-17页
            1.2.1.4 其他颜色长余辉材料第17-18页
        1.2.2 长余辉材料的制备方法第18-20页
            1.2.2.1 高温固相法第18页
            1.2.2.2 溶胶-凝胶法第18页
            1.2.2.3 水热合成法第18-19页
            1.2.2.4 燃烧法第19页
            1.2.2.5 微波法第19-20页
        1.2.3 长余辉材料的表征方法第20-21页
    1.3 长余辉材料的发光机理第21-24页
        1.3.1 Matsuzawa模型第21-22页
        1.3.2 Aitasalo模型第22-23页
        1.3.3 Dorenbos模型第23页
        1.3.4 Clabau模型第23-24页
    1.4 本文的研究意义、研究内容第24-26页
        1.4.1 本文的研究意义第24页
        1.4.2 本文的主要研究内容第24-26页
第二章 长余辉发光材料的制备与性能表征第26-30页
    2.1 长余辉发光材料的制备第26-28页
        2.1.1 实验原料及仪器设备第26-27页
        2.1.2 样品的制备第27-28页
    2.2 长余辉发光材料的性能表征第28-30页
        2.2.1 物相组成和晶体结构分析第28页
        2.2.2 光吸收特性分析第28-29页
        2.2.3 发光光谱分析第29页
        2.2.4 余辉衰减曲线分析第29页
        2.2.5 余辉光谱分析第29页
        2.2.6 拉曼光谱分析第29-30页
第三章 SrAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)绿色长余辉材料的制备及发光性能研究第30-42页
    3.1 SrAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)材料的制备第30页
    3.2 SrAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)的晶体结构第30-31页
    3.3 SrAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)的发光性能第31-33页
        3.3.1 SrAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)的吸收光谱第31页
        3.3.2 SrAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)的光致发光光谱第31-33页
    3.4 SrAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)的余辉发光机制第33-34页
    3.5 γ射线辐照对SrAl_2O_4:Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉材料性能的影响第34-40页
        3.5.1 晶体结构第35-36页
        3.5.2 光致发光性能第36-37页
        3.5.3 余辉性能第37-40页
        3.5.4 退火处理第40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 CaAl_2O_4:Eu~(2+), Nd~(3+)蓝色长余辉材料的制备及发光性能研究第42-54页
    4.1 CaAl_2O_4:Eu~(2+), Nd~(3+)材料的制备第42页
    4.2 CaAl_2O_4:Eu~(2+), Nd~(3+)的晶体结构第42-43页
    4.3 CaAl_2O_4:Eu~(2+), Nd~(3+)的发光性能第43-45页
        4.3.1 CaAl_2O_4:Eu~(2+), Nd~(3+)的吸收光谱第43-44页
        4.3.2 CaAl_2O_4:Eu~(2+), Nd~(3+)的光致发光光谱第44-45页
    4.4 Eu~(2+)与Nd~(3+)在CaAl_2O_4中的晶格占位第45-46页
    4.5 γ射线辐照对CaAl_2O_4:Eu~(2+), Dy~(3+)长余辉材料性能的影响第46-52页
        4.5.1 晶体结构第46-48页
        4.5.2 光致发光性能第48-49页
        4.5.3 余辉性能第49-51页
        4.5.4 退火处理第51-52页
        4.5.5 γ 射线辐照作用下的余辉机制第52页
    4.6 本章小结第52-54页
第五章 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)红色长余辉材料的制备及发光性能研究第54-70页
    5.1 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)的制备第54-55页
    5.2 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)的晶体结构第55页
    5.3 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)的发光性能第55-60页
        5.3.1 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)的吸收光谱第55-56页
        5.3.2 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)的光致发光光谱第56-57页
        5.3.3 Eu~(3+)浓度对Ca_2SnO_4:Eu~(3+)发光性能的影响第57-58页
        5.3.4 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)中~5D_0→~7F_2的发光猝灭及余辉性能第58-60页
        5.3.5 Ca_2SnO_4:Eu~(3+)的余辉发光机制第60页
    5.4 γ射线辐照对Ca_2SnO_4:Eu~(3+)材料性能的影响第60-65页
        5.4.1 晶体结构第60-62页
        5.4.2 光致发光性能第62-63页
        5.4.3 余辉性能第63-64页
        5.4.4 退火处理第64-65页
    5.5 不同烧结气氛对Ca_2SnO_4:Eu~(3+)荧光粉性能的影响第65-68页
        5.5.1 晶体结构第65-66页
        5.5.2 光致发光性能第66-67页
        5.5.3 余辉性能第67-68页
    5.6 本章小结第68-70页
第六章 全文总结和展望第70-72页
    6.1 全文工作总结第70-71页
    6.2 本文的创新点第71页
    6.3 工作展望第71-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-81页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第81页

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