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稀土发光材料BaWO4:Eu3+的制备及表征

摘要第5-6页
英文摘要第6-7页
第1章 绪论第12-28页
    1.1 稀土发光材料概述第12-16页
        1.1.1 稀土发光材料的发展史第12-13页
        1.1.2 稀土发光材料的优点第13-14页
        1.1.3 稀土元素及其分类第14页
        1.1.4 稀土元素的电子层结构第14-15页
        1.1.5 镧系元素的价态和光谱项第15页
        1.1.6 稀土离子的能级跃迁第15-16页
    1.2 稀土发光材料的晶体结构第16-17页
        1.2.1 晶体结构第16-17页
        1.2.2 缺陷分类第17页
        1.2.3 缺陷对发光性的影响第17页
    1.3 色材料的研究进展第17-19页
    1.4 机械力化学第19-25页
        1.4.1 机械力化学发展历史第19-21页
        1.4.2 机械力化学过程第21-22页
        1.4.3 机械力化学效应第22-24页
            1.4.3.1 颗粒粒径和比表面积的变化第22页
            1.4.3.2 密度的变化第22页
            1.4.3.3 晶格畸变及颗粒非晶化第22-23页
            1.4.3.4 晶体结构变化第23页
            1.4.3.5 同质异构形物质的变化第23页
            1.4.3.6 固相反应第23页
            1.4.3.7 降低烧结温度第23-24页
            1.4.3.8 粉体物性变化第24页
        1.4.4 机械力化学研究的存在问题与展望第24-25页
    1.5 本课题选题意义及研究内容第25-28页
第2章 化学沉淀法制备BaWO_4:Eu~(3+)粉体第28-50页
    2.1 化学沉淀法第28-30页
        2.1.1 实验原理第28页
        2.1.2 实验试剂及仪器第28-29页
        2.1.3 实验工艺流程第29-30页
    2.2 稀土发光材料BaWO_4:Eu~(3+)粉体的性能表征与测试第30-35页
        2.2.1 稀土发光材料的性能第30-31页
            2.2.1.1 能量传输第30页
            2.2.1.2 发光和猝灭第30页
            2.2.1.3 斯托克斯定律和反斯托克斯定律第30-31页
            2.2.1.4 谱线位移第31页
        2.2.2 热分析第31-32页
            2.2.2.1 差示扫描量热法第31-32页
            2.2.2.2 热重分析第32页
        2.2.3 X射线衍射分析第32-33页
        2.2.4 扫描电子显微镜分析第33-34页
        2.2.5 光谱分析第34-35页
            2.2.5.1 激发光谱第34页
            2.2.5.2 发光光谱第34页
            2.2.5.3 激发光谱和发光光谱的测量第34-35页
    2.3 结果与论讨第35-48页
        2.3.1 前驱物热分解温度的确定第35-37页
        2.3.2 激发与发射光谱第37-38页
        2.3.3 pH值的选择第38-40页
        2.3.4 Eu~(3+)掺杂方式的确定第40-41页
        2.3.5 沉淀温度的改变对粉体相对发光强度的影响第41-43页
        2.3.6 预烧温度的改变对粉体相对发光强度的影响第43-44页
        2.3.7 烧结温度和保温时间改变对粉体相对发光强度的影响第44-46页
            2.3.7.1 烧结温度对粉体相对发光强度的影响第44-45页
            2.3.7.2 保温时间对粉体相对发光强度的影响第45-46页
        2.3.8 激活剂Eu~(3+)的浓度的确定第46-48页
    2.4 本章小结第48-50页
第3章 高温能量球磨法制备BaWO_4:Eu~(3+)粉体第50-64页
    3.1 机械力化学原理第50-51页
        3.1.1 晶粒细化和缺陷密度增加导致反应平衡常数与反应速率常数增大第50页
        3.1.2 局部高温、高压引起化学反应第50页
        3.1.3 等离子体理论第50-51页
        3.1.4 机械力化学动力学第51页
    3.2 高温能量球磨法及工艺影响因素第51-53页
        3.2.1 球料比第52页
        3.2.2 球径第52页
        3.2.3 球磨时间第52-53页
        3.2.4 其它影响因素第53页
    3.3 高温能量球磨法制备BaWO_4:Eu~(3+)粉体第53-55页
        3.3.1 实验原理第53页
        3.3.2 实验仪器及实验试剂第53-55页
        3.3.3 实验工艺第55页
            3.3.3.1 直接固相法第55页
            3.3.3.2 前驱体-高温能量球磨法第55页
    3.4 实验结果与讨论第55-63页
        3.4.1 直接固相法和前驱体-高温能量球磨法对粉体相对发光强度的影响第55-57页
        3.4.2 球磨温度对粉体相对发光强度的影响第57-59页
        3.4.3 球磨时间对粉体相对发光强度的影响第59-60页
        3.4.4 球料质量比对粉体相对发光强度的影响第60-61页
        3.4.5 激活剂Eu~(3+)掺杂量的改变对粉体相对发光强度的影响第61-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第4章 不同反应方法的比较第64-68页
    4.1 两种不同反应方法XRD图的比较第64页
    4.2 两种不同反应方法相对发光强度的比较第64-66页
    4.3 两种不同反应方法扫描电镜图的比较第66-68页
第5章 结论第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74页

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