摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 超重力技术 | 第10-13页 |
1.2.1 超重力技术制备纳米材料原理 | 第10-12页 |
1.2.2 超重力设备 | 第12-13页 |
1.2.3 超重力技术的特点及其应用 | 第13页 |
1.3 微波技术 | 第13-15页 |
1.3.1 微波烧结原理 | 第14页 |
1.3.2 微波装置 | 第14页 |
1.3.3 微波技术的特点 | 第14-15页 |
1.3.4 微波技术的应用 | 第15页 |
1.4 纳米钇铝石榴石 | 第15-19页 |
1.4.1 YAG粉体的主要合成方法 | 第15-18页 |
1.4.1.1 高温固相法 | 第15-16页 |
1.4.1.2 燃烧法 | 第16页 |
1.4.1.3 喷物热解法 | 第16页 |
1.4.1.4 溶胶—凝胶法 | 第16-17页 |
1.4.1.5 溶剂热法 | 第17页 |
1.4.1.6 水热法 | 第17页 |
1.4.1.7 沉淀法 | 第17-18页 |
1.4.3 LED用纳米YAG粉体的研究趋势 | 第18-19页 |
1.5 本研究的意义和内容 | 第19-21页 |
1.5.1 研究的意义 | 第19页 |
1.5.2 研究的内容 | 第19-21页 |
第2章 超重力技术制备纳米YAG粉体的工艺研究 | 第21-35页 |
2.1 前言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-24页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第21-22页 |
2.2.2 实验装置及流程 | 第22-23页 |
2.2.3 YAG粉体的制备 | 第23页 |
2.2.4 样品表征 | 第23-24页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第24-33页 |
2.3.1 不同反应器的影响 | 第24-25页 |
2.3.2 不同超重力水平的影响 | 第25-26页 |
2.3.3 不同滴加方式的影响 | 第26-28页 |
2.3.4 不同铝源的影响 | 第28-29页 |
2.3.5 不同沉淀剂种类的影响 | 第29-30页 |
2.3.6 不同沉淀剂溶剂的影响 | 第30-33页 |
2.4 优化条件下制备的纳米前驱体TEM表征 | 第33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 微波高温煅烧制备纳米YAG粉体的工艺研究 | 第35-44页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-37页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第35-36页 |
3.2.2 实验原理及流程 | 第36-37页 |
3.2.3 实验方案 | 第37页 |
3.2.4 样品表征 | 第37页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第37-43页 |
3.3.1 煅烧方式的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 升温方式的影响 | 第38-40页 |
3.3.3 不同煅烧温度的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 不同煅烧时间的影响 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 Ce元素掺杂纳米YAG粉体的发光性能研究 | 第44-55页 |
4.1 前言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44-46页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第44-45页 |
4.2.2 YAG:Ce粉体制备的工艺流程 | 第45页 |
4.2.3 样品表征 | 第45-46页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 YAG:Ce荧光粉晶型及形貌分析 | 第46-48页 |
4.3.2 不同铈源对YAG:Ce荧光粉发光性能的影响 | 第48-51页 |
4.3.3 不同Ce掺杂量对YAG:Ce荧光粉发光性能的影响 | 第51-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读学位期间发表的论文与专利 | 第65页 |