摘要 | 第7-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 发光和发光材料 | 第14-22页 |
1.1.1 发光现象 | 第14页 |
1.1.2 余辉现象 | 第14页 |
1.1.3 发光的分类及光致发光 | 第14-16页 |
1.1.4 发光材料的组成 | 第16页 |
1.1.5 影响发光性能的因素 | 第16-19页 |
1.1.6 发光材料的性能表征 | 第19-22页 |
1.2 电子俘获型长余辉材料 | 第22-28页 |
1.2.1 研究背景 | 第22-25页 |
1.2.2 制备方法 | 第25-28页 |
1.3 论文的研究内容及方案 | 第28-29页 |
1.4 本章小结 | 第29-30页 |
第二章 高温固相法制备硅酸盐类电子俘获型材料的实验流程及表征技术 | 第30-35页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第30-31页 |
2.2 高温固相法制备样品的流程 | 第31-32页 |
2.3 表征设备 | 第32-34页 |
2.3.1 荧光分光光度计 | 第32-33页 |
2.3.2 X射线衍射(XRD) | 第33页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第33-34页 |
2.4 计算分析软件 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 M_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)(M=Ca, Sr, Ba)电子俘获型材料制备工艺的研究 | 第35-78页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 烧结温度及SiO_2对Ca_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第35-46页 |
3.2.1 Ca_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的制备 | 第35-36页 |
3.2.2 烧结温度对Ca_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的影响 | 第36-39页 |
3.2.2.1 物相分析 | 第36页 |
3.2.2.2 发光性能 | 第36-38页 |
3.2.2.3 余辉性能 | 第38-39页 |
3.2.3 SiO_2对Ca_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第39-46页 |
3.2.3.1 SiO_2对样品晶体结构的影响 | 第39-42页 |
3.2.3.2 SiO_2对样品发光性能的影响 | 第42-43页 |
3.2.3.3 SiO_2对样品余辉性能的影响 | 第43-46页 |
3.3 烧结温度及SiO_2对Sr_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第46-58页 |
3.3.1 Sr_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的制备 | 第46-47页 |
3.3.2 烧结温度及SiO_2对样品晶体结构的影响 | 第47-49页 |
3.3.3 表面形貌分析 | 第49-51页 |
3.3.4 烧结温度及SiO_2对样品发光性能的影响 | 第51-55页 |
3.3.5 烧结温度及SiO_2对样品余辉性能的影响 | 第55-58页 |
3.4 烧结温度及SiO_2对Ba_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第58-63页 |
3.4.1 Ba_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的制备 | 第58页 |
3.4.2 烧结温度及SiO_2对样品晶体结构的影响 | 第58-60页 |
3.4.3 烧结温度及SiO_2对样品发光性能的影响 | 第60-62页 |
3.4.4 烧结温度及SiO_2对样品余辉性能的影响 | 第62-63页 |
3.5 H_3BO_3对Ca_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第63-68页 |
3.5.1 添加H_3BO_3的Ca_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的制备 | 第63-64页 |
3.5.2 不同H_3BO_3添加量样品的物相分析 | 第64-65页 |
3.5.3 H_3BO_3对样品发光性能的影响 | 第65-67页 |
3.5.4 H_3BO_3对样品余辉性能的影响 | 第67-68页 |
3.6 H_3BO_3对Sr_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第68-72页 |
3.6.1 添加H_3BO_3的Sr_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的制备 | 第68-69页 |
3.6.2 不同H_3BO_3添加量样品的物相分析 | 第69页 |
3.6.3 H_3BO_3对样品发光性能的影响 | 第69-71页 |
3.6.4 H_3BO_3对样品余辉性能的影响 | 第71-72页 |
3.7 H_3BO_3对Ba_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第72-75页 |
3.7.1 添加H_3BO_3的Ba_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的制备 | 第72页 |
3.7.2 不同H_3BO_3添加量样品的物相分析 | 第72-73页 |
3.7.3 H_3BO_3对样品发光性能的影响 | 第73-74页 |
3.7.4 H_3BO_3对样品余辉性能的影响 | 第74-75页 |
3.8 本章小结 | 第75-78页 |
第四章 Eu~(2+)掺杂M_xMgSi_2O_(5+x)(M=Ca, Sr)电子俘获型材料的光学性能调控 | 第78-110页 |
4.1 引言 | 第78页 |
4.2 Sr_(1.94-x)Ca_xMgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)电子俘获型材料的制备及光学性能调控 | 第78-89页 |
4.2.1 Sr_(1.94-x)Ca_xMgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)材料的制备 | 第78-79页 |
4.2.2 物相分析 | 第79-81页 |
4.2.3 光学性能调控 | 第81-84页 |
4.2.4 余辉性能 | 第84-89页 |
4.3 Ca_(x-0.06)MgSi_2O_(x+5): Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)电子俘获型材料的制备及光学性能调控 | 第89-98页 |
4.3.1 Ca_(x-0.06)MgSi_2O_(x+5): Eu~(2+)_(0.01),Dy~(3+)_(0.05)样品的制备 | 第89-90页 |
4.3.2 物相分析 | 第90-91页 |
4.3.3 光学性能调控 | 第91-96页 |
4.3.4 余辉性能 | 第96-98页 |
4.4 Ca_(2-x-y)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_x, Ce~(3+)_y电子俘获型材料的制备及光学性能调控 | 第98-107页 |
4.4.1 Ca_(2-x-y)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_x, Ce~(3+)_y样品的制备 | 第98-99页 |
4.4.2 物相分析 | 第99页 |
4.4.3 光学性能调控 | 第99-105页 |
4.4.4 余辉性能 | 第105-107页 |
4.5 本章小结 | 第107-110页 |
第五章 辅助激活剂对M_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01), R~(3+)_(0.05)(M=Ca, Sr, Ba)电子俘获型材料余辉性能的影响 | 第110-123页 |
5.1 引言 | 第110页 |
5.2 辅助激活剂对Ca_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01), R~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第110-114页 |
5.2.1 材料的制备 | 第110页 |
5.2.2 物相分析 | 第110-111页 |
5.2.3 发光性能 | 第111-113页 |
5.2.4 余辉性能 | 第113-114页 |
5.3 辅助激活剂对Sr_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01), R~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第114-117页 |
5.3.1 材料的制备 | 第114页 |
5.3.2 物相分析 | 第114-115页 |
5.3.3 发光性能 | 第115-116页 |
5.3.4 余辉性能 | 第116-117页 |
5.4 辅助激活剂对Ba_(1.94)MgSi_2O_7: Eu~(2+)_(0.01), R~(3+)_(0.05)材料性能的影响 | 第117-121页 |
5.4.1 材料的制备 | 第117-118页 |
5.4.2 物相分析 | 第118页 |
5.4.3 发光性能 | 第118-120页 |
5.4.4 余辉性能 | 第120-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-123页 |
第六章 焦硅酸盐电子俘获型材料第一性原理的研究 | 第123-140页 |
6.1 引言 | 第123页 |
6.2 Sr_2MgSi_2O_7第一性原理的研究 | 第123-128页 |
6.2.1 模型的建立 | 第123-125页 |
6.2.2 计算方法 | 第125页 |
6.2.3 结构优化 | 第125页 |
6.2.4 布居分析 | 第125-126页 |
6.2.5 能带结构和电子态密度 | 第126-128页 |
6.3 Sr_2MgSi_2O_7: Eu~(2+), Dy~(3+)第一性原理的研究 | 第128-131页 |
6.3.1 Sr_2MgSi_2O_7: Eu~(2+)模型的建立和计算方法 | 第128页 |
6.3.2 Sr_2MgSi_2O_7: Eu~(2+)的能带结构及电子态密度 | 第128-129页 |
6.3.3 Sr_2MgSi_2O_7: Dy~(3+)模型的建立和计算方法 | 第129页 |
6.3.4 Sr_2MgSi_2O_7: Dy~(3+)的能带结构及电子态密度 | 第129-130页 |
6.3.5 Sr_2MgSi_2O_7: Eu~(2+), Dy~(3+)的余辉发光原理 | 第130-131页 |
6.4 Ca_2MgSi_2O_7第一性原理的研究 | 第131-135页 |
6.4.1 模型的建立 | 第131-132页 |
6.4.2 计算方法 | 第132页 |
6.4.3 结构优化 | 第132页 |
6.4.4 布居分析 | 第132-133页 |
6.4.5 能带结构和电子态密度 | 第133-135页 |
6.5 Ca_2MgSi_2O_7: Eu~(2+), Dy~(3+)第一性原理的研究 | 第135-138页 |
6.5.1 Ca_2MgSi_2O_7: Eu~(2+)模型的建立和计算方法 | 第135页 |
6.5.2 Ca_2MgSi_2O_7: Eu~(2+)的能带结构、电子态密度及发光原理 | 第135-136页 |
6.5.3 Ca_2MgSi_2O_7: Dy~(3+)模型的建立和计算方法 | 第136-137页 |
6.5.4 Ca_2MgSi_2O_7: Dy~(3+)的能带结构、电子态密度 | 第137页 |
6.5.5 Ca_2MgSi_2O_7: Eu~(2+), Dy~(3+)的余辉发光原理 | 第137-138页 |
6.6 本章小结 | 第138-140页 |
第七章 结论 | 第140-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-158页 |
发表论文及参与科研项目 | 第158-159页 |