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钨酸盐红色发光材料的制备与发光性能

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-25页
    1.1 白光LED第13-15页
        1.1.1 白光LED的结构与发光机理第13-14页
        1.1.2 白光LED的制备方式第14-15页
    1.2 白光LED用荧光粉第15-18页
        1.2.1 荧光粉的发光原理第15-17页
        1.2.2 稀土元素激活剂第17-18页
    1.3 红色荧光粉基质材料第18-20页
        1.3.1 碱土金属双钨酸盐第18-19页
        1.3.2 双钙钛矿结构钨酸盐第19-20页
    1.4 荧光粉常用制备方法第20-23页
        1.4.1 高温固相法第20-21页
        1.4.2 溶胶—凝胶法第21页
        1.4.3 化学共沉淀法第21-22页
        1.4.4 水热法第22页
        1.4.5 微波合成法第22-23页
    1.5 论文的主要内容第23页
    1.6 论文的目的和意义第23-25页
2 近紫外及蓝光激发的SrZn(WO_4)_2:Eu~(3+)红色发光材料及其发光性能研究第25-34页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验第26-27页
        2.2.1 试剂与仪器第26-27页
        2.2.2 SrZn(WO_4)_2:Eu~(3+)样品的制备第27页
        2.2.3 表征与性能测试第27页
    2.3 结果与讨论第27-32页
        2.3.1 SrZn(WO_4)_2:Eu~(3+)样品的结构分析第27-28页
        2.3.2 煅烧温度对SrZn(WO_4)_2:Eu~(3+)样品的发光强度的影响第28-29页
        2.3.3 SrZn(WO_4)_2:Eu~(3+)样品的光谱分析第29-30页
        2.3.4 Eu~(3+)掺量对SrZn(WO_4)_2:Eu~(3+)样品的发光强度的影响第30-31页
        2.3.5 SrWO_4:Eu~(3+)、ZnWO_4:Eu~(3+)和SrZn(WO_4)_2:Eu~(3+)荧光性能对比第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
3 高温固相法制备双钙钛矿Ba_2ZnWO_6:Eu~(3+),Li~+红色荧光粉及其发光性能研究第34-46页
    3.1 引言第34-36页
    3.2 实验第36-37页
        3.2.1 试剂与仪器第36-37页
        3.2.2 Ba_2ZnWO_6: Eu~(3+),Li~+红色荧光粉的制备第37页
        3.2.3 表征与性能测试第37页
    3.3 结果与讨论第37-44页
        3.3.1 Ba_2ZnWO_6:Eu~(3+),Li~+样品XRD图第37-38页
        3.3.2 Ba_2ZnWO_6:Eu~(3+),Li~+样品拉曼图谱第38-39页
        3.3.3 Ba_2ZnWO_6:Eu~(3+),Li~+的SEM图第39页
        3.3.4 Ba_2ZnWO_6:Eu~(3+),Li~+的激发和发射光谱第39-41页
        3.3.5 Eu~(3+)浓度掺量对样品荧光强度的影响第41-42页
        3.3.6 电荷补偿剂对样品荧光强度的影响第42-43页
        3.3.7 Ba_2ZnWO_6:Eu~(3+),Li~+的色度坐标分析第43-44页
    3.4 本章小结第44-46页
4 新型橙红色荧光粉Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)的荧光性能及其能量传递机理研究第46-58页
    4.1 引言第46-48页
    4.2 实验第48-49页
        4.2.1 试剂与仪器第48-49页
        4.2.2 Ba_2ZnWO_6: Sm~(3+)橙红色荧光粉的制备第49页
        4.2.3 表征与性能测试第49页
    4.3 结果与讨论第49-57页
        4.3.1 Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)的晶体结构第49-50页
        4.3.2 Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)的红外光谱第50-51页
        4.3.3 Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)的SEM图第51页
        4.3.4 Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)的激发和发射光谱第51-52页
        4.3.5 Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)荧光粉中能量传递机理第52-53页
        4.3.6 Sm~(3+)浓度对样品荧光强度的影响第53-54页
        4.3.7 浓度猝灭机制分析第54-55页
        4.3.8 Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)荧光粉的热稳定性第55-56页
        4.3.9 Ba_2ZnWO_6:Sm~(3+)荧光粉的色坐标第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
5 近紫外激发Ba_2ZnW_(1-x)Mo_xO_6:Eu~(3+),Li~+红色荧光粉的制备及其荧光性能第58-69页
    5.1 引言第58-60页
    5.2 实验第60-61页
        5.2.1 试剂与仪器第60-61页
        5.2.2 Ba_2ZnW_(1-x)Mo_xO_6:Eu~(3+),Li~+样品的制备第61页
        5.2.3 Ba_2ZnW_(1-x)Mo_xO_6:Eu~(3+),Li~+样品的表征第61页
    5.3 结果与讨论第61-68页
        5.3.1 Ba_2ZnW_(1-x)Mo_xO_6:Eu~(3+),Li~+的晶体结构及形貌第61-63页
        5.3.2 Ba_2ZnW_(1-x)Mo_xO_6:Eu~(3+),Li~+的SEM图第63页
        5.3.3 Ba_2ZnW_(0.6)Mo_(0.4)O_6:Eu~(3+),Li~+的发射和激发光谱分析第63-65页
        5.3.4 样品中能量传递机理分析第65-66页
        5.3.5 Ba_2ZnW_(0.6)Mo_(0.4)O6:Eu~(3+),Li~+的热稳定性能第66-67页
        5.3.6 样品的色坐标分析第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
结论第69-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-84页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及研究成果第84页

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