摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 长余辉发光材料简介 | 第10页 |
1.2 红色长余辉发光材料的研究进展 | 第10-11页 |
1.2.1 传统硫化物体系红色长余辉发光材料 | 第10页 |
1.2.2 稀土激活硅酸盐体系红色长余辉发光材料 | 第10-11页 |
1.2.3 稀土激活钛酸盐体系红色长余辉发光材料 | 第11页 |
1.2.4 稀土激活硫氧化物体系红色长余辉发光材料 | 第11页 |
1.3 纳米发光材料简介 | 第11-13页 |
1.3.1 纳米材料简介 | 第11-12页 |
1.3.2 稀土纳米发光材料研究进展 | 第12页 |
1.3.3 稀土纳米发光材料的制备方法 | 第12-13页 |
1.4 本文的选题意义及研究内容 | 第13-16页 |
第二章 实验设计与研究方法 | 第16-22页 |
2.1 实验设计与目标 | 第16页 |
2.2 实验原料和仪器 | 第16-18页 |
2.3 工艺流程 | 第18-19页 |
2.4 样品性能测试 | 第19-22页 |
2.4.1 XRD分析 | 第19页 |
2.4.2 SEM分析 | 第19-20页 |
2.4.3 余辉性能分析 | 第20页 |
2.4.4 热释光曲线 | 第20-22页 |
第三章 Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)红色长余辉发光材料的制备及性能表征 | 第22-40页 |
3.1 煅烧温度对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)发光性能的影响 | 第22-27页 |
3.1.1 实验方案 | 第22页 |
3.1.2 前驱体Y(OH)_3:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)的物相和形貌分析 | 第22-23页 |
3.1.3 Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)的物相和形貌分析 | 第23-25页 |
3.1.4 Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)纳米管的发光光谱 | 第25-26页 |
3.1.5 Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)纳米管的余辉分析 | 第26-27页 |
3.2 升温速率对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)发光性能的影响 | 第27-31页 |
3.2.1 升温速率对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)的物相的影响 | 第27-28页 |
3.2.2 升温速率对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)的形貌的影响 | 第28页 |
3.2.3 升温速率对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)的光谱的影响 | 第28-30页 |
3.2.4 升温速率对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)的余辉的影响 | 第30-31页 |
3.3 恒温时间对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)发光性能的影响 | 第31-34页 |
3.3.1 恒温时间对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)物相的影响 | 第31页 |
3.3.2 恒温时间对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)形貌的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 恒温时间对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)光谱的影响 | 第32-33页 |
3.3.4 恒温时间对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)余辉性能的影响 | 第33-34页 |
3.4 Eu~(3+)的掺杂浓度对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)的影响 | 第34-40页 |
3.4.1 Eu~(3+)的掺杂浓度对前驱体Y(OH)_3:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)物相和形貌的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 Eu~(3+)的掺杂浓度对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)物相和形貌的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 Eu~(3+)的掺杂浓度对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)光谱的影响 | 第36-37页 |
3.4.4 Eu~(3+)的掺杂浓度对Y_2O_2S:Eu~(3+),Mg~(2+),Ti~(4+)余辉性能及热释性能的影响 | 第37-40页 |
第四章 结论与展望 | 第40-42页 |
4.1 结论 | 第40页 |
4.2 展望 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-48页 |
致谢 | 第48-50页 |
攻读硕士期间取得的科研成果 | 第50页 |