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过渡金属Mn离子掺杂SiAlON基荧光材料的制备及发光性能研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第20-48页
    1.1 引言第20-21页
    1.2 白光LED实现方式第21-24页
    1.3 荧光粉性能参数第24-27页
        1.3.1 发光效率检测第25页
        1.3.2 CIE(Chromaticity Diagram)色度图第25-26页
        1.3.3 显色性和色温第26-27页
    1.4 LED辐射安全性第27-28页
    1.5 荧光粉发光机理第28-40页
        1.5.1 稀土离子发光第30-34页
        1.5.2 过渡金属Mn离子第34-40页
    1.6 SiAlON基质荧光粉及发光机理第40-46页
        1.6.1 α-sialon基质荧光粉第40-44页
        1.6.2 β-sialon基质荧光粉第44-46页
    1.7 本论文的研究意义及研究内容第46-48页
第2章 实验部分第48-58页
    2.1 实验设备第48页
    2.2 Ca-a-sialon基荧光粉制备第48-49页
        2.2.1 Ca-α-sialon基荧光粉原料价第48页
        2.2.2 Ca-a-sialon基荧光粉制备方法第48-49页
    2.3 α-sialon基荧光粉制备第49-51页
        2.3.1 β-sialon基荧光粉原料第49页
        2.3.2 β-sialon基荧光粉制备方法第49-51页
    2.4 材料表征第51-54页
        2.4.1 X射线衍射分析(X-ray Diffraction)第51页
        2.4.2 氮氧分析仪(Oxygen and Nitrogen Analyzer)第51页
        2.4.3 热重-差热分析(Thermogravimetry - Differential Thermal analysis)第51-52页
        2.4.4 光致发光发射光谱和激发光谱(Photoluminescence Spectroscopy)第52页
        2.4.5 荧光衰减(Fluorescence Decay Time)第52页
        2.4.6 紫外-可见光漫反射光谱(Diffuse Reflection Spectrum)第52页
        2.4.7 X射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy)第52页
        2.4.8 电子顺磁共振(EPR: Electron Paramagnetic Resonance)第52-53页
        2.4.9 量子效率(Quantum Efficiency)第53页
        2.4.10 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy)第53页
        2.4.11 扫描电子显微镜和阴极射线发光联用(Scanning Electron Microscopy-Cathod of luminescence)第53页
        2.4.12 电感耦合等离子体发射光谱仪(Inductive Coupling Plasma EmissionSpectrograph)第53-54页
        2.4.13 X射线荧光分析(X-ray fluorescence analysis)第54页
        2.4.14 MPMS磁学测量系统(Superconducting QUantum Interference Device)第54页
        2.4.15 显色指数测试(Color Rendering Index)第54页
    2.5 常用公式第54-58页
        2.5.1 能量传递临界距离第54-55页
        2.5.2 激活能计算第55页
        2.5.3 内量子效率计算第55页
        2.5.4 衰减时间计算第55-58页
第3章 Eu~(2+)和Mn~(2+)离子共掺Ca-α-sialon荧光粉制备及其发光特性研究第58-74页
    3.1 引言第58页
    3.2 荧光粉制备第58-59页
    3.3 Ca-α-sialon:Eu~(2+),Mn~(2+)物相形成与光谱特性及发光机理第59-72页
        3.3.1 Ca-α-sialon:Eu~(2+)荧光粉最佳合成温度筛选第59-60页
        3.3.2 Ca-α-sialon:Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉物相分析第60-61页
        3.3.3 Ca-α-sialon:Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉发光特性第61-63页
        3.3.4 Ca-α-sialon:Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉中的能量传递作用第63-65页
        3.3.5 Ca-α-sialon:Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的热猝灭机理第65-69页
        3.3.6 Ca-α-sialon:Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的荧光衰减寿命第69-71页
        3.3.7 Ca-α-sialon:Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的显色性能第71-72页
    3.4 本章小结第72-74页
第4章 Mn~(2+)离子单掺Ca-α-sialon荧光粉制备及其发光特性研究第74-98页
    4.1 引言第74-75页
    4.2 荧光粉制备第75页
    4.3 Ca-α-sialon:Mn~(2+)物相形成与光谱特性及发光机理第75-96页
        4.3.1 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光粉最佳合成温度第75-76页
        4.3.2 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光粉物相分析第76-78页
        4.3.3 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光材料的能带计算第78-81页
        4.3.4 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光材料的发光特性第81-89页
        4.3.5 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光粉的热猝灭机理第89-93页
        4.3.6 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光粉的浓度猝灭和能量传递机理第93-94页
        4.3.7 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光衰减寿命第94-95页
        4.3.8 Ca-α-sialon:Mn~(2+)荧光粉的量子效率第95-96页
    4.4 本章小结第96-98页
第5章 Eu~(2+)和Mn~(2+)离子共掺β-sialon荧光粉制备及其发光特性研究第98-120页
    5.1 引言第98页
    5.2 荧光粉制备第98-99页
    5.3 β-sialon:0.05Eu~(2+),Mn~(2+)物相形成与光谱特性及发光机理第99-107页
        5.3.1 β-sialon:0.05Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的最佳合成温度第99-100页
        5.3.2 β-sialon:0.05Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的物相分析第100-102页
        5.3.3 β-sialon:0.05Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的发光特性第102-104页
        5.3.4 β-sialon:0.05Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的高温稳定性第104-105页
        5.3.5 β-sialon:0.05Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的荧光衰减寿命第105-107页
    5.4 β-sialon:0.08Eu~(2+),Mn~(2+)物相形成与光谱特性及发光机理第107-117页
        5.4.1 β-sialon:0.08Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的最佳合成温度第107-109页
        5.4.2 β-sialon:0.08Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的物相分析第109-110页
        5.4.3 β-sialon:0.08Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的发光性能第110-113页
        5.4.4 β-sialon:0.08Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的高温稳定性第113-115页
        5.4.5 β-sialon:0.08Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的荧光衰减寿命第115-117页
    5.5 β-sialon:0.08Eu~(2+),Mn~(2+)荧光粉的显色性能第117-118页
    5.6 本章小结第118-120页
第6章 结论与展望第120-124页
    6.1 结论第120-122页
        6.1.1 Eu~(2+)和Mn~(2+)离子共掺的Ca-α-sialon荧光粉制备及其发光特性研究第120页
        6.1.2 Mn~(2+)离子单掺的Ca-α-sialon荧光粉制备及其发光特性研究第120-121页
        6.1.3 Eu~(2+)和Mn~(2+)离子共掺的β-sialon荧光粉制备及其发光特性研究第121-122页
    6.2 展望第122-124页
参考文献第124-142页
致谢第142-144页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第144页

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