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氧化物黄色长余辉材料的合成及发光性能研究

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

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