摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
中文文摘 | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
绪论 | 第11-29页 |
0.1 发光二极管(LED)概述 | 第11-17页 |
0.1.1 实现WLED的几种途径 | 第11-12页 |
0.1.2 紫外光激发LED所用荧光粉 | 第12-13页 |
0.1.3 LED的封装方式 | 第13-14页 |
0.1.4 LED的封装步骤 | 第14-15页 |
0.1.5 LED封装所用硅胶 | 第15-16页 |
0.1.6 LED的特性参数及性能指标 | 第16-17页 |
0.2 能被紫外光激发的金属有机配合物 | 第17-19页 |
0.2.1 稀土发光机理概述 | 第17-18页 |
0.2.2 锌金属配合物的研究概述 | 第18-19页 |
0.3 类水滑石材料研究概况 | 第19-24页 |
0.3.1 类水滑石的性质 | 第20-22页 |
0.3.2 类水滑石材料的制备方法 | 第22-24页 |
0.3.3 荧光性类水滑石材料的研究概述 | 第24页 |
0.4 硅烷偶联剂及表面活性剂对荧光性类水滑石材料改性概述 | 第24-25页 |
0.5 聚合物/LDHs纳米复合材料的研究概述 | 第25-26页 |
0.6 论文选题的意义、研究内容及创新点 | 第26-29页 |
第一章 系列改性荧光性类水滑石的制备与表征 | 第29-51页 |
1.1 前言 | 第29页 |
1.2 实验部分 | 第29-34页 |
1.2.1 材料与试剂 | 第29-30页 |
1.2.2 测试仪器 | 第30-31页 |
1.2.3 样品制备 | 第31-34页 |
1.3 结果与讨论 | 第34-50页 |
1.3.1 荧光光谱分析 | 第34-37页 |
1.3.2 XRD衍射特征 | 第37-40页 |
1.3.3 红外光谱分析 | 第40-43页 |
1.3.4 热重(TGA)分析 | 第43-45页 |
1.3.5 荧光量子产率 | 第45-46页 |
1.3.6 荧光寿命 | 第46-48页 |
1.3.7 材料的表面形貌分析 | 第48-50页 |
1.4 结论 | 第50-51页 |
第二章 白光类水滑石的制备与表征 | 第51-59页 |
2.1 前言 | 第51页 |
2.2 实验部分 | 第51-52页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第51页 |
2.2.2 测试仪器 | 第51-52页 |
2.2.3 样品制备 | 第52页 |
2.3 结果与讨论 | 第52-58页 |
2.3.1 荧光光谱分析 | 第52-53页 |
2.3.2 红外光谱分析 | 第53-54页 |
2.3.3 热重(TGA)分析 | 第54-55页 |
2.3.4 XRD衍射特征 | 第55-56页 |
2.3.5 荧光量子产率及荧光寿命 | 第56-57页 |
2.3.6 材料的表面形貌分析 | 第57-58页 |
2.4 结论 | 第58-59页 |
第三章 荧光性类水滑石/硅树脂纳米复合材料的制备与表征 | 第59-79页 |
3.1 前言 | 第59页 |
3.2 实验部分 | 第59-63页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第59-60页 |
3.2.2 测试仪器 | 第60-61页 |
3.2.3 样品的制备 | 第61-63页 |
3.3 结果与讨论 | 第63-77页 |
3.3.1 紫外光谱分析 | 第63-65页 |
3.3.2 荧光光谱分析 | 第65-68页 |
3.3.3 红外光谱分析 | 第68-72页 |
3.3.4 XRD衍射特征 | 第72-75页 |
3.3.5 荧光寿命及荧光量子产率 | 第75-77页 |
3.3.6 材料的表面形貌分析 | 第77页 |
3.4 结论 | 第77-79页 |
第四章 荧光性类水滑石材料在发光二极管上的应用研究 | 第79-87页 |
4.1 前言 | 第79页 |
4.2 实验部分 | 第79-82页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第79-80页 |
4.2.2 测试仪器 | 第80页 |
4.2.3 LED器件的制备 | 第80-82页 |
4.3 结果与讨论 | 第82-86页 |
4.3.1 LED的发射谱图 | 第82-84页 |
4.3.2 LED的色坐标、色温测试和显色指数 | 第84-85页 |
4.3.3 LED的光通量、光效 | 第85-86页 |
4.4 结论 | 第86-87页 |
第五章 结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-97页 |
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
个人简历 | 第101-103页 |