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Mn4+掺杂氧化物红色荧光粉的性能研究与应用

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 LED简介第13-14页
        1.1.1 LED的发展第13-14页
        1.1.2 LED的结构及发光原理第14页
    1.2 白光LED第14-16页
        1.2.1 白光LED的实现途径第14-15页
        1.2.2 白光LED的发展现状及趋势第15-16页
    1.3 植物生长用LED第16页
    1.4 荧光粉简介第16-24页
        1.4.1 发光的分类第16-17页
        1.4.2 荧光粉的制备方法第17-18页
        1.4.3 红色荧光粉研究进展第18-21页
        1.4.4 Mn~(4+)掺杂的红色荧光粉第21-24页
    1.5 本课题的研究目的及主要工作第24-26页
        1.5.1 本课题的研究目的第24-25页
        1.5.2 本课题的主要工作第25-26页
第二章 实验部分第26-29页
    2.1 实验试剂与仪器第26-27页
        2.1.1 实验试剂第26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 实验方法第27页
    2.3 样品的表征第27-29页
        2.3.1 物相表征第27页
        2.3.2 形貌及元素分析第27-28页
        2.3.3 紫外可见吸收性能第28页
        2.3.4 发光性能表征第28页
        2.3.5 荧光寿命分析第28页
        2.3.6 LED封装第28-29页
第三章 Mn~(4+)掺杂Ba_2LaSbO_6荧光粉的制备及性能研究第29-43页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 样品的制备第30页
    3.3 表征结果及分析第30-42页
        3.3.1 结构及晶体分析第30-31页
        3.3.2 样品形态及元素分析第31-32页
        3.3.3 样品的光学性能分析第32-36页
        3.3.4 晶体场和寿命分析第36-38页
        3.3.5 样品的热稳定性及器件封装第38-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 Mn~(4+)掺杂BaLaZnTaO_6荧光粉的制备及性能研究第43-54页
    4.1 引言第43页
    4.2 BLZT:xMn~(4+)荧光粉的制备第43-44页
    4.3 表征结果及分析第44-53页
        4.3.1 晶形、结构与元素分析第44-46页
        4.3.2 BLZT:xMn~(4+)光学性能研究第46-49页
        4.3.3 BLZT:xMn~(4+)晶体场及寿命分析第49-51页
        4.3.4 量子效率及LED封装测试第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 Mn~(4+)掺杂Ca_2LaNbO_6荧光粉的制备及性能研究第54-67页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 CLN:xMn~(4+)荧光粉的制备第55页
    5.3 表征结果及分析第55-66页
        5.3.1 晶形、结构与形貌分析第55-57页
        5.3.2 样品光学性能分析第57-61页
        5.3.3 晶体场及寿命分析第61-63页
        5.3.4 热稳定性及白光LED器件分析第63-66页
    5.4 本章小结第66-67页
第六章 植物生长Ba_2LaNbO_6:Mn~(4+),Yb~(3+)荧光粉的制备及性能研究第67-82页
    6.1 引言第67-68页
    6.2 样品的制备第68页
    6.3 表征结果及分析第68-81页
        6.3.1 晶形、结构与元素分析第68-71页
        6.3.2 光学性能分析第71-74页
        6.3.3 晶体场及热稳定分析第74-78页
        6.3.4 LED器件封装第78-79页
        6.3.5 BLN:Mn~(4+),Yb~(3+)荧光粉的性能研究第79-81页
    6.4 本章小结第81-82页
第七章 总结与展望第82-87页
    7.1 总结第82-85页
    7.2 展望第85-87页
参考文献第87-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第97页

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