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几种稀土掺杂磷酸盐荧光粉的发光特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 发光与发光材料概述第11-14页
        1.1.1 发光的定义第11页
        1.1.2 发光材料的组成第11-12页
        1.1.3 发光材料的分类第12页
        1.1.4 发光理论第12-14页
    1.2 稀土发光理论第14-16页
        1.2.1 稀土元素和离子的电子结构第14-15页
        1.2.2 稀土离子的跃迁第15页
        1.2.3 光致发光过程第15页
        1.2.4 能量传递第15-16页
    1.3 荧光粉的制备方法第16页
    1.4 白光 LED 发光材料性能及其应用第16-17页
    1.5 单基质白光 LED 用稀土磷酸盐研究进展第17-18页
    1.6 选题意义第18-19页
第2章 实验部分第19-23页
    2.1 样品制备的主要原料和纯度第19页
    2.2 实验所需仪器第19-20页
    2.3 样品的合成方法第20页
    2.4 X 射线粉末衍射测试(XRD)第20-21页
    2.5 光谱性能测试第21-23页
第3章 La_(7(1-x))P_3O_(18):xDy~(3+)和 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xDy~(3+)的制备和发光性能研究第23-35页
    3.1 La_7P_3O_(18)基质烧结温度的选择第23-24页
        3.1.1 La_7P_3O_(18)基质的制备第23页
        3.1.2 La_7P_3O_(18)基质在不同烧结温度下的 XRD 谱图第23-24页
    3.2 La7(1-x)P_3O_(18):xDy~(3+)样品的制备第24页
    3.3 实验结果与讨论第24-28页
        3.3.1 La_(7(1-x))P_3O_(18):xDy~(3+)的晶体结构第24-25页
        3.3.2 La_(7(1-x))P_3O_(18):xDy~(3+)的发光性能第25-26页
        3.3.3 Dy~(3+)掺杂浓度对 La_(7(1-x))P_3O_(18):xDy~(3+)材料发光光谱的影响第26-27页
        3.3.4 Dy~(3+)掺杂浓度对 La_(7(1-x))P_3O_(18):xDy~(3+)材料发光强度的影响第27-28页
    3.4 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xDy~(3+)样品的制备第28页
    3.5 实验结果与讨论第28-34页
        3.5.1 Sr_3Y(PO_4)_3的晶体结构和 XRD 测试第28-29页
        3.5.2 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xDy~(3+)激发发射光谱第29-31页
        3.5.3 Dy~(3+)离子掺杂浓度对 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xDy~(3+)材料发射光谱的影响第31页
        3.5.4 Dy~(3+)发光的浓度效应及自身猝灭机制第31-32页
        3.5.5 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xDy~(3+)发光材料发光颜色计算第32-34页
    3.6 本章小结第34-35页
第4章 Sr_3Y_(1-x-y)(PO_4)_3:xTm~(3+)-yDy~(3+)的发光性能及 Tm3+-Dy~(3+)的能量传递第35-43页
    4.1 Sr_3Y_(1-x-y)(PO_4)_3:xTm~(3+)-yDy~(3+)样品的制备第35-36页
    4.2 实验结果与讨论第36-42页
        4.2.1 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xTm~(3+)-yDy~(3+)的晶体结构第36页
        4.2.2 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xTm~(3+)的发光性能第36页
        4.2.3 Tm~(3+)掺杂浓度对 Sr_3Y_(1-x)(PO_4)_3:xTm~(3+)材料发光光谱的影响第36-37页
        4.2.4 Sr_3Y_(1-x-y)(PO_4)_3:xTm~(3+)-yDy~(3+)的发光性能及 Tm3+-Dy~(3+)的能量传递第37-40页
        4.2.5 Sr_3Y_(1-x-y)(PO_4)_3:xTm~(3+)-yDy~(3+)发光材料发光颜色计算第40-42页
    4.3 本章小结第42-43页
第5章 La_(3-x-y)PO_7:xDy~(3+)-yTm~(3+)的制备和发光性能研究第43-53页
    5.1 La_(3-x-y)PO_7:xDy~(3+)-yTm~(3+)样品的制备第43页
    5.2 实验结果与讨论第43-51页
        5.2.1 La_(3-x-y)PO_7:xDy~(3+)-yTm~(3+)的晶体结构第43页
        5.2.2 La_(3-x-y)PO_7:xDy~(3+)-yTm~(3+)的激发发射光谱第43-45页
        5.2.3 Dy~(3+)离子掺杂浓度对 La_(3-x)PO_7:xDy~(3+)材料发射光谱的影响第45-46页
        5.2.4 Dy~(3+)发光的浓度效应及自身猝灭机制第46-47页
        5.2.5 La_(3-y)PO_7:yTm~(3+)的发光性能第47页
        5.2.6 Tm~(3+)离子掺杂浓度对 La_(3-y)PO_7:yTm~(3+)材料发射光谱的影响第47-48页
        5.2.7 La_(3-x-y)PO_7:xDy~(3+)-yTm~(3+)的发光性能第48-49页
        5.2.8 La_(3-x-y)PO_7:xDy~(3+)-yTm~(3+)发光材料发光颜色计算第49-51页
    5.3 本章小结第51-53页
第6章 Ba_2A(A=Ca,Sr)La(PO_4)_3的制备和 Ba_3La_)1-x)(PO_4)_3:xEu~(2+)的发光性质第53-59页
    6.1 样品的制备第53-54页
        6.1.1 Ba_2A(A=Ca,Sr)La(PO_4)_3的制备第53页
        6.1.2 Ba_3La_(1-x)(PO_4)_3:xEu~(2+)的制备第53-54页
    6.2 实验结果与讨论第54-57页
        6.2.1 Ba_2A(A=Ca,Sr)La(PO_4)_3的 XRD 结构分析第54-55页
        6.2.2 Ba_3La_(1-x)(PO_4)_3:xEu~(2+)的 XRD 结构分析第55页
        6.2.3 Ba_3La_(1-x)(PO_4)_3:xEu~(2+)的激发发射光谱第55-56页
        6.2.4 Eu~(2+)离子在 Ba_3La(PO_4)_3中的发光浓度效应和淬灭机制第56-57页
        6.2.5 Ba_3La_(1-x)(PO_4)_3:xEu~(2+)发光材料的发光颜色计算第57页
    6.3 本章小结第57-59页
结论第59-61页
参考文献第61-67页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第67-69页
致谢第69页

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