摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·引言 | 第10-15页 |
·人工照明光源的产生与发展 | 第10-13页 |
·半导体发光与白光LED | 第13-15页 |
·光致发光稀土发光材料简介 | 第15-21页 |
·稀土的能级结构与荧光发光材料 | 第16-17页 |
·荧光发光光谱的调控与新型荧光材料 | 第17-21页 |
·本论文的主要研究内容和思路 | 第21-23页 |
第二章 实验与测试 | 第23-27页 |
·实验原料与设备 | 第23页 |
·样品的制备方法与制备过程 | 第23-25页 |
·Ca25i202N2:Eu~(2+),Ce~(3+)的合成 | 第24-25页 |
·HF 处理CaSi_20_2N_2:Eu~(2+) | 第25页 |
·样品性能的检测与表征 | 第25-27页 |
·荧光性能检测 | 第25-26页 |
·物相结构的测试与分析 | 第26页 |
·颗粒形貌的观察与分析 | 第26-27页 |
第三章 CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的制备工艺研究 | 第27-41页 |
·CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的高温固相反应合成 | 第27-32页 |
·合成温度对CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的结构及发光性能的影响 | 第27-29页 |
·保温时间对CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的结构及发光性能的影响 | 第29-30页 |
·氮氧比对CaSi20N8/3:Eu~(2+)的结构及发光性能的影响 | 第30-32页 |
·CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的颗粒微观形貌观察 | 第32-36页 |
·合成温度与保温时间对微观形貌的影响 | 第32-34页 |
·Eu~(2+)掺杂浓度与氮氧比对颗粒微观形貌的影响 | 第34-35页 |
·合成反应过程讨论 | 第35-36页 |
·CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)样品HF 处理 | 第36-39页 |
·荧光粉表面处理的目的和作用 | 第36-37页 |
·HF 处理对样品物相的影响 | 第37页 |
·HF 处理对样品微观形貌的影响 | 第37-38页 |
·HF 处理对CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)发光性能的影响 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的荧光性能研究 | 第41-51页 |
·Eu~(2+)的光谱性质 | 第41-42页 |
·CaSi_20_2N_2:xEu~(2+)的物相结构 | 第42-43页 |
·CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的荧光性能 | 第43-46页 |
·CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的吸收光谱 | 第44页 |
·CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)的激发发射光谱 | 第44-46页 |
·Eu~(2+)掺杂浓度对荧光性能的影响 | 第46-49页 |
·Eu~(2+)掺杂浓度对发射光谱红移的影响 | 第46-48页 |
·Eu~(2+)离子之间能量传递的机制分析 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第五章 (Eu~(2+), Ce~(3+))共掺杂CaSi_20_2N_2的荧光性能及能量传递 | 第51-62页 |
·能量传递的主要途径 | 第51-52页 |
·CaSi_20_2N_2:Eu~(2+)/Ce~(3+)的荧光性能 | 第52-56页 |
·物相结构分析 | 第52-53页 |
·吸收反射光谱分析 | 第53-55页 |
·CaSi_20_2N_2:Ce~(3+)的荧光性能 | 第55-56页 |
·Ce~(3+)→Eu~(2+)能量传递 | 第56-61页 |
·Ce~(3+)增强Ca_(0.98)Eu_(0.02)Si_20_2N_2 发射 | 第56-57页 |
·Mn~(2+)增强Ca_(0.98)Eu_(0.02)Si_20_2N_2 发射 | 第57-58页 |
·Ca_(0.98-x)Eu_xCe_(0.01)Li_(0.01)Si_20_2N_2 的发射光谱 | 第58-59页 |
·Ce~(3+)→Eu~(2+)能量传递机制 | 第59-60页 |
·CaSi_20_2N_2:(Eu~(2+), Ce~(3+))在白光LED 中的应用 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-64页 |
·本文结论 | 第62-63页 |
·本文展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读硕士学位期间发表(录用)论文情况 | 第70页 |