摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 长余辉发光材料概述 | 第10页 |
1.2 长余辉材料的应用简介 | 第10-11页 |
1.3 长余辉材料的机理 | 第11-15页 |
1.3.1 空穴转移模型 | 第11-12页 |
1.3.2 双光子氧空位模型 | 第12-13页 |
1.3.3 导带氧空位模型 | 第13-14页 |
1.3.4 镧系离子陷阱模型 | 第14-15页 |
1.4 长余辉材料的发光寿命 | 第15-16页 |
1.5 长余辉材料的基质 | 第16-22页 |
1.5.1 硫化物长余辉材料 | 第16-17页 |
1.5.2 铝酸盐长余辉材料 | 第17页 |
1.5.3 硅酸盐长余辉材料 | 第17-19页 |
1.5.4 铝硅酸盐长余辉材料 | 第19页 |
1.5.5 镓酸盐、锗酸盐和镓锗酸盐长余辉材料 | 第19-20页 |
1.5.6 磷酸盐长余辉材料 | 第20-21页 |
1.5.7 锡酸盐长余辉材料 | 第21页 |
1.5.8 其他基质长余辉材料 | 第21-22页 |
1.6 黄色长余辉材料的研究进展 | 第22-23页 |
1.7 本论文的选题意义及依据 | 第23-24页 |
1.8 本论文的结构 | 第24-26页 |
参考文献 | 第26-31页 |
第二章 实验 | 第31-38页 |
2.1 实验流程 | 第31-32页 |
2.2 样品的合成 | 第32-33页 |
2.2.1 原料 | 第32-33页 |
2.2.2 实验设备 | 第33页 |
2.2.3 样品的制备方法 | 第33页 |
2.3 样品的表征 | 第33-35页 |
2.3.1 物相分析 | 第33-34页 |
2.3.2 激发和发射光谱 | 第34页 |
2.3.3 漫反射光谱 | 第34页 |
2.3.4 余辉衰减曲线 | 第34-35页 |
2.3.5 热释光图谱 | 第35页 |
2.3.6 电子顺磁共振 | 第35页 |
2.4 计算分析 | 第35-38页 |
2.4.1 Rietveld结构精修 | 第35-36页 |
2.4.2 CASTEP分子模拟计算 | 第36-38页 |
第三章 Ca_2BO_3Cl基质材料的晶体结构和能带结构的研究 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38-40页 |
3.2 基质材料Ca_2BO_3Cl的合成 | 第40-43页 |
3.3 基质材料Ca_2BO_3Cl的物相分析和结构精修 | 第43-45页 |
3.4 基质材料Ca_2BO_3Cl的能带结构、态密度和分态密度的研究 | 第45-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第四章 Ca_2BO_3Cl掺杂Eu~(2+), Dy~(3+)的发光和余辉性能的研究 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+)和Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)系列样品的合成 | 第51-52页 |
4.3 单掺杂样品Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+)的研究 | 第52-56页 |
4.3.1 单掺杂样品Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+)的XRD图谱 | 第52-53页 |
4.3.2 单掺杂样品Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+)的激发和发射光谱 | 第53-55页 |
4.3.3 单掺杂样品Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+)的余辉衰减曲线 | 第55-56页 |
4.4 共掺杂样品Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的研究 | 第56-61页 |
4.4.1 共掺杂样品Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的XRD图谱 | 第56-57页 |
4.4.2 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的发射和余辉光谱 | 第57-58页 |
4.4.3 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的余辉衰减曲线 | 第58-60页 |
4.4.4 Ca_2BO_3Cl, Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+)和Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的漫反射光谱 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
第五章 Ca_2BO_3Cl掺杂Eu~(2+), Dy~(3+)长余辉材料中的陷阱种类研究 | 第64-84页 |
5.1 引言 | 第64-67页 |
5.1.1 热释光简介 | 第64页 |
5.1.2 电子顺磁共振简介 | 第64-67页 |
5.2 热释光性能研究 | 第67-70页 |
5.2.1 Ca_2BO_3Cl: 0.1% Eu~(2+)和Ca_2BO_3Cl: 0.1% Eu~(2+), 0.1% Dy~(3+)的热释光性能605.2.2 不同浓度Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的热释光性能 | 第67-69页 |
5.2.2 不同浓度 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的热释光性能 | 第69页 |
5.2.3 Ca_2BO_3Cl: 0.1% Eu~(2+), 0.1%Dy~(3+)放置不同时间的热释光图谱 | 第69-70页 |
5.3 电子顺磁共振研究 | 第70-80页 |
5.3.1 常温下Ca_2BO_3Cl: 0.1% Eu~(2+), 0.1% Dy~(3+)的EPR测试 | 第70-72页 |
5.3.2 Ca_2BO_3Cl: 0.1% Eu~(2+), 0.1% Dy~(3+)的EPR信号随时间的衰减 | 第72-75页 |
5.3.3 温度对EPR信号的影响 | 第75-76页 |
5.3.4 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Ca_2BO_3Cl: Dy~(3+)和Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Dy~(3+)的EPR图谱 | 第76-80页 |
5.4 机理模型的建立 | 第80-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-84页 |
第六章 Ca_2BO_3Cl掺杂Eu~(2+), Ln~(3+)的发光和余辉性能以及机理模型研究 | 第84-100页 |
6.1 引言 | 第84-87页 |
6.2 Ca_2BO_3Cl: 0.1% Eu~(2+), 0.1% Ln~(3+)的研究 | 第87-90页 |
6.2.1 Ca_2BO_3Cl: 0.1% Eu~(2+), 0.1% Ln~(3+)的XRD图谱 | 第87-88页 |
6.2.2 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Ln~(3+)的激发和发射光谱 | 第88-89页 |
6.2.3 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Ln~(3+)的余辉衰减曲线 | 第89-90页 |
6.2.4 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Ln~(3+)的热释光图谱 | 第90页 |
6.3 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Ln~(3+)的陷阱分析 | 第90-96页 |
6.3.1 Nd~(3+), Dy~(3+)分别与Eu~(2+)共掺的研究 | 第91-92页 |
6.3.2 Ce~(3+), Pr~(3+), Tb~(3+), Er~(3+)与Eu~(2+)共掺的研究 | 第92-94页 |
6.3.3 其余稀土离子与Eu~(2+)共掺的研究 | 第94-96页 |
6.4 Ca_2BO_3Cl: Eu~(2+), Ln~(3+)的机理模型 | 第96-97页 |
6.5 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
第七章 其他新型长余辉发光材料 | 第100-112页 |
7.1 引言 | 第100页 |
7.2 Ca_2ZnSi_2O_7: Eu~(2+)长余辉发光材料 | 第100-105页 |
7.2.1 样品的合成 | 第101-103页 |
7.2.2 Ca_2ZnSi_2O_7: Eu~(2+)的激发和发射光谱 | 第103-104页 |
7.2.3 Ca_2ZnSi_2O_7: Eu~(2+)的余辉性能 | 第104-105页 |
7.2.4 总结 | 第105页 |
7.3 CdSiO_3: Tb~(3+), Ln~(3+) (Ln = Ga, Y, La)长余辉发光材料 | 第105-112页 |
7.3.1 CdSiO_3: Tb~(3+), Ln~(3+)样品的合成 | 第105-107页 |
7.3.2 CdSiO_3: Tb~(3+), Ln~(3+)的激发和发射光谱 | 第107-108页 |
7.3.3 CdSiO_3: Tb~(3+), Ln~(3+)的余辉衰减曲线 | 第108-109页 |
7.3.4 CdSiO_3: Tb~(3+), Ln~(3+)的热释光研究 | 第109-110页 |
7.3.5 总结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-112页 |
第八章 结论与展望 | 第112-114页 |
在学期间的科研成果 | 第114-116页 |
致谢 | 第116页 |