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Y2O2S:Eu,Mg,Ti红色长余辉磷光体制备与光谱性能

第一章 序言第1-10页
 1.1 研究背景第7-8页
 1.2 问题的提出第8-9页
 参考文献第9-10页
第二章 磷光体发展概况及新型红色磷光体的特性及余辉基质探讨第10-30页
 2.1 研究背景第10-14页
  2.1.1 磷光体的发展概况及红色磷光体的特性第10-12页
  2.1.2 红色磷光体基质的合成与制备第12-14页
 2.2 稀土的固体发光第14-20页
  2.2.1 稀土离子的发光过程和发光机理第14-18页
  2.2.2 配位场对稀土发光离子的作用第18-20页
 2.3 稀土固体发光的长余辉效应第20-30页
  2.3.1 固体发光的衰减机构和陷阱效应第20-22页
  2.3.2 无机磷光体的能量传递及敏化和协同作用第22-25页
  2.3.3 磷光体余辉机制的解释第25-30页
第三章 实验方法与原理第30-36页
 3.1 磷光体制备第30页
 3.2 实验依据第30-31页
 3.3 性能的表征第31-34页
 参考文献第34-36页
第四章 铕掺杂浓度对Y_2O_2S:Eu发光性能的影响第36-49页
 4.1 前言第36页
 4.2 实验第36-37页
 4.3 Y_(2-x)O_2S:xEu(x=0.2-8.0)红色荧光体光谱性能第37-44页
  4.3.1 Eu掺杂浓度对激发光谱的影响第37-41页
  4.3.2 Eu掺杂浓度对发射光谱的影响第41-44页
 4.4 Eu掺杂浓度对Y_(2-x)O_2S:xEu(x=0.2-8.0)红色荧光体色度影响第44-47页
 4.5 本章结论第47-48页
 参考文献第48-49页
第五章 Y_2O_2S:Eu,Mg,Ti磷光体制备与光谱性能第49-73页
 5.1 引言第49页
 5.2 实验第49-50页
 5.3 红色长余辉磷光体合成与制备第50-52页
 5.4 掺杂Mg~(2+),Ti~(4+)对磷光体Y_2O_2S余辉特性的影响第52-57页
  5.4.1 Ti~(4+)掺杂对Y_2O_2S:O.002Eu,O.02Mg,xTi磷光体余辉性质影响第52-54页
  5.4.2 Ti~(4+)掺杂对Y_2O_2S:0.002Eu,0.2Mg,xTi磷光体余辉性质影响第54-55页
  5.4.3 Mg~(2+)掺杂对Y_2O_2S:0.002Eu,xMg,0.01Ti磷光体余辉性质影响第55页
  5.4.4 Mg2+掺杂对Y_2O_2S:0.002Eu,xMg,0.10Ti磷光体余辉性质影响第55-57页
 5.5 Eu掺杂浓度对磷光体Y_2O_2S:xEu,0.20Mg,0.1OTi发光与余辉特性的影响第57-60页
 5.6 Y_2O_2S:Eu,Mg,Ti的时间分辨光谱第60-63页
 5.7 关于余辉机理的讨论第63-70页
 5.8 本章结论第70-71页
 参考文献第71-73页
第六章 掺杂稀土与混配对Y_2O_2S:Eu,Mg,Ti磷光体发光和余辉特性影响第73-90页
 6.1 前言第73页
 6.2 实验第73-74页
 6.3 掺杂稀土对Y_2O_2S:Eu,Mg,Ti磷光体发光特性的影响第74-80页
 6.4 掺杂稀土对Y_2O_2S:Eu,Mg,Ti磷光体余辉特性的影响第80-83页
 6.5 混配第83-88页
 6.6 本章结论第88-89页
 参考文献第89-90页
第七章 结论第90-92页
致谢第92页

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