摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 前言 | 第10-14页 |
1.1.1 LED的基本原理和结构 | 第10-12页 |
1.1.2 白光LED的实现方式 | 第12-14页 |
1.1.3 白光LED的产业现状和发展趋势 | 第14页 |
1.2 荧光粉发光理论基础 | 第14-17页 |
1.2.1 发光的定义及分类 | 第14-15页 |
1.2.2 发光材料的构成 | 第15-16页 |
1.2.3 稀土发光材料的特点 | 第16-17页 |
1.3 白光LED用红色荧光粉的研究进展 | 第17-21页 |
1.3.1 硫化物体系 | 第17-18页 |
1.3.2 氮化物体系 | 第18-19页 |
1.3.3 硅酸盐体系 | 第19-20页 |
1.3.4 钨钼酸盐体系 | 第20-21页 |
1.3.5 其他体系 | 第21页 |
1.4 本论文的研究内容、内容及意义 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-26页 |
2.1 制备方法简介 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 制备样品的实验原料 | 第23-24页 |
2.2.2 制备和表征Li Ln(MoO_4)_2:Eu~(3+)的实验仪器 | 第24页 |
2.2.3 样品的制备过程 | 第24-25页 |
2.2.4 表征方法 | 第25-26页 |
第三章 LiLa_(1-x)Eu_x(MoO_4)_2 红色荧光粉的制备及性能研究 | 第26-35页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 煅烧温度对荧光粉性能的影响 | 第26-31页 |
3.2.1 样品的物相分析 | 第26-27页 |
3.2.2 样品的形貌表征 | 第27-28页 |
3.2.3 样品的荧光性能 | 第28-30页 |
3.2.4 煅烧温度对LiLa_(0.91)Eu_(0.09)(MoO_4)_2 荧光性能的影响 | 第30-31页 |
3.3 Eu~(3+)浓度对LiLa_(1-x)Eu_x(MoO_4)_2 荧光粉性能的影响 | 第31-34页 |
3.3.1 LiLa_(1-x) Eu_x(MoO_4)_2 荧光粉的物相分析 | 第31-32页 |
3.3.2 LiLa_(1-x) Eu_x(MoO_4)_2 荧光粉的荧光性能 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 后处理对LiLa_(1-x)Eu_x(MoO_4)_2 红色荧光粉的影响 | 第35-41页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 结构与讨论 | 第35-40页 |
4.2.1 样品LiLa_(1-x)Eu_x(MoO_4)_2 的制备及后处理过程 | 第35-36页 |
4.2.2 样品的物相分析 | 第36-37页 |
4.2.3 样品的形貌表征 | 第37-38页 |
4.2.4 LiLa_(0.8)Eu_(0.2)(MoO_4)_2 热处理后的荧光性能 | 第38-40页 |
4.3 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 LiY_(1-x)Eu_x(MoO_4)_2 红色荧光粉煅烧温度和发光性能 | 第41-50页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 结构与讨论 | 第41-49页 |
5.2.1 样品的物相分析 | 第41-42页 |
5.2.2 样品的形貌表征 | 第42-43页 |
5.2.3 样品的荧光性能 | 第43-44页 |
5.2.4 煅烧温度对Li Y_(0.91)Eu_(0.09)(MoO_4)_2 荧光性能的影响 | 第44-46页 |
5.2.5 Eu~(3+)浓度对LiY_(1-x)Eu_x(MoO_4)_2 荧光粉性能的影响 | 第46-49页 |
5.3 本章小结 | 第49-50页 |
第六章 La/Y置换比对LiLn_(0.91)Eu_(0.09)(MoO_4)_2 红色荧光粉的影响 | 第50-56页 |
6.1 引言 | 第50页 |
6.2 结构与讨论 | 第50-55页 |
6.2.1 样品的物相分析 | 第50-51页 |
6.2.2 样品的形貌表征 | 第51-52页 |
6.2.3 LiLa_(0.91-x) Y_x Eu_(0.91)(MoO_4)_2 样品的荧光性能 | 第52-55页 |
6.3 本章小结 | 第55-56页 |
第七章 结论与展望 | 第56-59页 |
7.1 结论 | 第56-57页 |
7.2 创新点 | 第57页 |
7.3 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读硕士期间参加的项目和研究成果 | 第70页 |