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铝酸盐荧光粉的合成优化及荧光玻璃在激光显示领域的应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第15-47页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 荧光材料的发光原理第16-17页
    1.3 荧光材料的发光中心第17-23页
        1.3.1 稀土元素的发光第17-20页
            1.3.1.1 Ce~(3+)(4f~1)的发光特性第19-20页
            1.3.1.2 Eu~(2+)(4f~7)的发光特性第20页
        1.3.2 过渡金属元素的发光第20-22页
            1.3.2.1 Mn~(2+)(3d~5)离子的发光第21-22页
            1.3.2.2 Mn~(4+)(3d~3)离子的发光第22页
        1.3.3 复合离子的发光第22-23页
    1.4 荧光材料的性能表征第23-25页
        1.4.1 激发和发射光谱第23-24页
        1.4.2 量子效率第24页
        1.4.3 时间分辨发光光谱及荧光寿命第24-25页
        1.4.4 温度猝灭性能第25页
    1.5 荧光材料的种类第25-31页
        1.5.1 荧光粉体材料第25-30页
            1.5.1.1 铝酸盐荧光粉第25-28页
                1.5.1.1.1 Y_3Al_5O_(12):Ce~(3+)荧光粉第26-27页
                1.5.1.1.2 BaMgAl_(10)O_(17):Eu~(2+)荧光粉第27-28页
            1.5.1.2 硅酸盐荧光粉第28页
            1.5.1.3 硫化物和硫氧化物荧光粉第28-29页
            1.5.1.4 (氧)氮化物荧光粉第29-30页
                1.5.1.4.1 β-Sialon:Eu~(2+)荧光粉第29-30页
            1.5.1.5 其他种类荧光粉第30页
        1.5.2 荧光玻璃及荧光陶瓷材料第30-31页
    1.6 荧光材料的制备方法第31-37页
        1.6.1 荧光粉体材料的制备方法第31-36页
            1.6.1.1 固相法第31页
            1.6.1.2 气相法第31-32页
                1.6.1.2.1 化学气相沉积法(Chemical Vapor Deposition-CVD)第31-32页
                1.6.1.2.2 化学气相运输法(Chemical Vapor Transport-CVT)第32页
                1.6.1.2.3 物理气相沉积法(Physical Vapor Deposition-PVD)第32页
            1.6.1.3 液相法第32-36页
                1.6.1.3.1 共沉淀法第33页
                1.6.1.3.2 均相沉淀法第33-34页
                1.6.1.3.3 水热法第34-35页
                1.6.1.3.4 溶胶-凝胶法第35-36页
        1.6.2 荧光玻璃及陶瓷的制备方法第36-37页
    1.7 本论文的研究目的及主要内容第37-39页
        1.7.1 研究目的第37-38页
        1.7.2 主要内容第38-39页
    参考文献第39-47页
第二章 改进溶胶-凝胶法制备高性能YAG:Ce荧光粉第47-59页
    2.1 实验部分第47-48页
        2.1.1 改进溶胶-凝胶法制备过程第47页
        2.1.2 测试方法第47-48页
    2.2 结果与讨论第48-55页
        2.2.1 凝胶的形成过程第48-50页
        2.2.2 YAG:Ce的物相分析第50页
        2.2.3 差热/热重分析(DTA/TG)第50-52页
        2.2.4 YAG:Ce形貌分析第52-53页
        2.2.5 YAG:Ce发光性能第53-54页
        2.2.6 Ce离子的电子顺磁谱(ESR)第54-55页
    2.3 本章小结第55-56页
    参考文献第56-59页
第三章 利用γ-Al_2O_3的孔隙结构制备高性能BAM:Eu荧光粉第59-69页
    3.1 实验部分第59-60页
        3.1.1 制备方法第59-60页
        3.1.2 测试方法第60页
    3.2 结果与讨论第60-66页
        3.2.1 前驱体的红外光谱第60-61页
        3.2.2 前驱体的形成过程第61-63页
        3.2.3 BAM:Eu的物相分析第63页
        3.2.4 BAM:Eu的颗粒形貌第63-64页
        3.2.5 BAM:Eu的发光性能第64-65页
        3.2.6 BAM:Eu的荧光衰减性能第65-66页
    3.3 本章小结第66-67页
    参考文献第67-69页
第四章 氢碘酸-溶胶凝胶法制备YAG:Eu~(2+)荧光粉第69-79页
    4.1 实验部分第69-70页
        4.1.1 制备方法第69-70页
        4.1.2 测试方法第70页
    4.2 结果与讨论第70-75页
        4.2.1 物相分析第70-71页
        4.2.2 样品的发光性能第71-72页
        4.2.3 Eu离子X射线近边吸收结构分析(XANES)第72-73页
        4.2.4 差热及热重分析(DTA/TG)第73-74页
        4.2.5 Eu离子掺杂浓度对发光的影响第74-75页
    4.3 本章小结第75-76页
    参考文献第76-79页
第五章 Si-N共掺YAG:Ce荧光粉及其长余辉性能第79-93页
    5.1 实验部分第79-80页
        5.1.1 Si-N掺杂YAG:Ce荧光粉的合成方法第79-80页
        5.1.2 测试方法第80页
    5.2 结果与讨论第80-89页
        5.2.1 样品的物相分析第80-81页
        5.2.2 样品的发光性能分析第81-83页
        5.2.3 温度猝灭性能分析第83-84页
        5.2.4 长余辉性能分析第84-85页
        5.2.5 傅里叶红外光谱分析第85-86页
        5.2.6 Ce离子X射线近边吸收结构分析(XANES)第86-87页
        5.2.7 热释光谱分析第87-89页
    5.3 本章小结第89-90页
    参考文献第90-93页
第六章 β-Sialon:Eu~(2+)荧光玻璃及其在激光显示领域的应用第93-107页
    6.1 实验部分第93-94页
        6.1.1 合成方法第93-94页
        6.1.2 测试方法第94页
    6.2 结果与讨论第94-103页
        6.2.1 微观结构分析第94-97页
        6.2.2 发光性能及透明度分析第97-100页
        6.2.3 热膨胀系数及热导率第100-101页
        6.2.4 温度猝灭性能第101页
        6.2.5 β-Sialon:Eu~(2+)荧光玻璃在激光激发下的光学性能第101-103页
    6.3 本章小结第103-104页
    参考文献第104-107页
第七章 全文总结与展望第107-109页
    7.1 总结第107-108页
        7.1.1 铝酸盐荧光粉的制备第107页
        7.1.2 铝酸盐荧光粉性能的优化第107-108页
        7.1.3 荧光玻璃材料在激光显示领域的应用第108页
    7.2 展望第108-109页
致谢第109-111页
学习期间取得的主要研究成果第111页

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