摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 光与照明 | 第10-11页 |
1.2 发光的基本概念 | 第11-12页 |
1.3 稀土发光材料 | 第12-15页 |
1.3.1 稀土元素及发光原理 | 第13页 |
1.3.2 固体发光原理 | 第13-14页 |
1.3.3 固体发光的主要影响因素 | 第14-15页 |
1.4 白光用LED荧光粉的研究现状 | 第15-16页 |
1.5 LED用红色荧光粉国内外研究现状 | 第16-22页 |
1.5.1 硫化物系列 | 第17-18页 |
1.5.2 硅酸盐系列 | 第18页 |
1.5.3 铝酸盐、磷酸盐、钨、钼酸盐系列 | 第18-20页 |
1.5.4 氮化物系列 | 第20-22页 |
1.6 提高荧光粉热稳定性的方法 | 第22-24页 |
1.6.1 离子掺杂提高热稳定性 | 第23页 |
1.6.2 物理表面包膜提高热稳定性 | 第23-24页 |
1.7 本研究的目的、意义和内容 | 第24-26页 |
1.7.1 本研究的目的和意义 | 第24页 |
1.7.2 本研究的主要内容 | 第24-26页 |
第二章 实验材料与测试表征方法 | 第26-35页 |
2.1 实验方法 | 第26-27页 |
2.1.1 主要试剂与材料 | 第26-27页 |
2.1.2 主要仪器 | 第27页 |
2.2 样品的制备方法 | 第27-30页 |
2.2.1 样品的制备方法 | 第27-29页 |
2.2.2 表面包膜样品的制备方法 | 第29-30页 |
2.3 样品的热稳定性测试方法 | 第30-32页 |
2.3.1 样品的热衰退性能测试方法 | 第30-31页 |
2.3.2 样品的温度猝灭性能测试方法 | 第31-32页 |
2.4 样品的性能测试与表征 | 第32-35页 |
2.4.1 样品发光参数测试 | 第32页 |
2.4.2 样品晶体结构表征 | 第32-33页 |
2.4.3 样品颗粒形貌测试 | 第33页 |
2.4.4 样品发光光谱测试 | 第33页 |
2.4.5 样品热衰退性能测试 | 第33页 |
2.4.6 样品温度猝灭性能测试 | 第33-35页 |
第三章 离子取代基质中部分Al~(3+)样品的热稳定性研究 | 第35-60页 |
3.1 Sr_((1-x-y))Ca_xAlSiN_3:yEu~(2+)系列样品的结果与分析 | 第35-40页 |
3.1.1 Sr_((1-x-y))Ca_xAlSiN_3:yEu~(2+)(x=0.2)系列样品的结果与分析 | 第35-37页 |
3.1.2 Sr_((1-x-y))Ca_xAlSiN_3:yEu~(2+)(y=0.010)系列样品的结果与分析 | 第37-40页 |
3.2 单离子取代基质中Al~(3+)样品的热稳定性研究 | 第40-55页 |
3.2.1 B~(3+)离子取代基质中部分Al~(3+)稳定性研究 | 第40-44页 |
3.2.2 Mg~(2+)离子取代基质中部分Al~(3+)热稳定性研究 | 第44-48页 |
3.2.3 Si~(4+)取代基质中部分Al~(3+)热稳定性研究 | 第48-52页 |
3.2.4 Ga~(3+)离子取代基质中部分Al~(3+)热稳定性研究 | 第52-55页 |
3.3 La~(3+)、Al~(3+)双离子取代基质中部分Sr~(2+)、Si~(4+)样品的研究 | 第55-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 物理表面包膜对Sr_(0.79)Ca_(0.2)AlSiN_3:0.01Eu~(2+)荧光粉提高热稳定性的研究 | 第60-72页 |
4.1 MgF_2包覆Sr_(0.79)Ca_(0.2)AlSiN_3:0.01Eu~(2+)荧光粉热稳定性研究 | 第60-64页 |
4.1.1 MgF_2包覆样品的测试与表征 | 第60-64页 |
4.2 Al_2O_3包覆Sr_(0.79)Ca_(0.2)AlSiN_3:0.01Eu~(2+)荧光粉热稳定性研究 | 第64-67页 |
4.2.1 Al_2O_3包覆样品的测试与表征 | 第64-67页 |
4.3 SiO_2包覆Sr_(0.79)Ca_(0.2)AlSiN_3:0.01Eu~(2+)荧光粉热稳定性研究 | 第67-70页 |
4.3.1 SiO_2包覆样品的测试与表征 | 第67-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 本论文的主要结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
作者简介 | 第81页 |