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β-Ca3(PO42体系单相白光荧光材料的发光特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-36页
    1.1 照明光源发展史第12-14页
    1.2 荧光粉的制备方法第14-17页
        1.2.1 高温固相反应法第14-15页
        1.2.2 溶胶-凝胶法第15页
        1.2.3 水热法第15-16页
        1.2.4 共沉淀法第16-17页
        1.2.5 燃烧法第17页
    1.3 白光发光二极管研究进展第17-19页
    1.4 单基质白光荧光粉的研究进展第19-32页
        1.4.1 单掺杂激活剂离子体系第19-22页
        1.4.2 多种激活剂离子共掺杂体系第22页
        1.4.3 能量传递方法第22-29页
        1.4.4 自激活发光体系第29-32页
    1.5 研究背景与选题意义第32-34页
    1.6 研究内容与实验方法第34-35页
    1.7 论文的创新点第35-36页
第2章 实验方法第36-40页
    2.1 荧光粉的制备第36-37页
        2.1.1 实验试剂第36页
        2.1.2 实验仪器第36页
        2.1.3 实验方法及过程第36-37页
    2.2 表征及测试方法第37-40页
        2.2.1 物相分析第37-38页
        2.2.2 形貌分析第38页
        2.2.3 红外吸收分析第38页
        2.2.4 TGA-DSC测试第38页
        2.2.5 紫外漫反射光谱测试第38-39页
        2.2.6 荧光光谱及寿命测试第39-40页
第3章 Ca_(19)R_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)(R=Mg,Zn)荧光粉的发光性质第40-76页
    3.1 引言第40页
    3.2 Ca_(19)R_2(PO_4)_(14)基质的特性第40-45页
        3.2.0 Ca_(19)R_2(PO_4)_(14)晶体结构分析第40-42页
        3.2.1 红外光谱分析第42页
        3.2.2 基质粉末尺寸与形貌分析第42-43页
        3.2.3 差热热重分析第43-44页
        3.2.4 紫外漫反射光谱分析第44页
        3.2.5 Ca_(18.81)Mg_2(PO_4)_(14):0.19Ce~(3+)和Ca_(18.81)Zn_2(PO_4)_(14):0.19Ce~(3+)发光强度比较第44-45页
    3.3 Ca_(19)Mg_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质分析第45-62页
        3.3.1 Ca_(19)Mg_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的相组成第45-46页
        3.3.2 Ca_(19)Mg_2(PO_4)_(14):Ce~(3+)的发光性质第46-48页
        3.3.3 Ca_(19)Mg_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+)的发光性质第48-54页
        3.3.4 Ca_(19)Mg_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Mn~(2+)的发光性质第54-59页
        3.3.5 Ca_(19)Mg_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质第59-62页
    3.4 Ca_(19)Zn_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质分析第62-75页
        3.4.1 Ca_(19)Zn_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的相组成第62-64页
        3.4.2 Ca_(19)Zn_2(PO_4)_(14):Ce~(3+)的发光性质第64-65页
        3.4.3 Ca_(19)Zn_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+)的发光性质第65-69页
        3.4.4 Ca_(19)Zn_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Mn~(2+)的发光性质第69-72页
        3.4.5 Ca_(19)Zn_2(PO_4)_(14):Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质第72-75页
    3.5 本章小结第75-76页
第4章 Ca_9MLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+) (M=Mg或Zn)荧光粉的发光性质第76-106页
    4.1 引言第76页
    4.2 Ca_9MLi(PO_4)_7(M=Mg或Zn)基质的特性第76-80页
        4.2.1 Ca_9MLi(PO_4)_7(M=Mg或Zn)晶体结构第76-77页
        4.2.2 基质粉末尺寸与形貌分析第77-78页
        4.2.3 差热热重分析第78页
        4.2.4 紫外漫反射光谱分析第78-79页
        4.2.5 Ca_(8.91)MgLi(PO_4)_7:0.09Ce~(3+)和Ca_8.91Zn Li(PO_4)_7:0.09Ce~(3+)发光强度比较第79-80页
    4.3 Ca_9MgLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质分析第80-92页
        4.3.1 Ca_9MgLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的相组成第80-81页
        4.3.2 Ca_9MgLi(PO_4)_7:Ce~(3+)的发光性质第81-82页
        4.3.3 Ca_9MgLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+)的发光性质第82-86页
        4.3.4 Ca_9MgLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Mn~(2+)的发光性质第86-90页
        4.3.5 Ca_9MgLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质第90-92页
    4.4 Ca_9ZnLi(PO_4)_7:Ce~(3+),Tb~(3+),Mn~(2+)的发光性质分析第92-104页
        4.4.1 Ca_9ZnLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的相组成第92页
        4.4.2 Ca_9ZnLi(PO_4)_7:Ce~(3+)的发光性质第92-94页
        4.4.3 Ca_9ZnLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+)的发光性质第94-98页
        4.4.4 Ca_9ZnLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Mn~(2+)的发光性质第98-101页
        4.4.5 Ca_9ZnLi(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质第101-104页
    4.5 本章小结第104-106页
第5章 Ca_8MgBi(PO_4)_7 和Ca_9Bi(PO_4)_7 基单相全色荧光粉第106-132页
    5.1 引言第106-107页
    5.2 Ca_8MgBi(PO_4)_7 和Ca_9Bi(PO_4)_7 基质的特性第107-109页
        5.2.1 基质晶体结构第107-108页
        5.2.2 基质粉末尺寸与形貌分析第108-109页
    5.3 Ca_8MgBi(PO_4)_7:Dy~(3+)白色荧光粉第109-113页
        5.3.1 Ca_8MgBi(PO_4)_7:Dy~(3+)相组成第109页
        5.3.2 荧光光谱分析第109-111页
        5.3.3 荧光衰减分析第111-112页
        5.3.4 色坐标分析第112-113页
    5.4 Ca_9Bi(PO_4)_7:Dy~(3+)白色荧光粉第113-117页
        5.4.1 Ca_9Bi(PO_4)_7:Dy~(3+)的相组成第113-114页
        5.4.2 荧光光谱分析第114-115页
        5.4.3 Mg~(2+)掺杂对材料发光性能的影响第115-117页
        5.4.4 荧光衰减及色坐标分析第117页
    5.5 Ca_8MgBi(PO_4)_7:Ce~(3+),Tb~(3+),Mn~(2+)的发光性质分析第117-130页
        5.5.1 Ca_8MgBi(PO_4)_7:Ce~(3+),Tb~(3+),Mn~(2+)的相组成第117-118页
        5.5.2 Ca_8MgBi(PO_4)_7: Ce~(3+)的发光性质第118-120页
        5.5.3 Ca_8MgBi(PO_4)_7: Ce~(3+), Tb~(3+)的发光性质第120-124页
        5.5.4 Ca_8MgBi(PO_4)_7: Ce~(3+), Mn~(2+)的发光性质第124-128页
        5.5.5 Ca_8MgBi(PO_4)_7: Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质第128-130页
    5.6 本章小结第130-132页
第6章 Ca_9LiGd_(2/3)(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)荧光粉的发光性质第132-148页
    6.1 引言第132页
    6.2 三种荧光粉及其基质的比较第132-136页
        6.2.1 三种荧光粉的相组成第132-133页
        6.2.2 基质粉末尺寸与形貌分析第133-134页
        6.2.3 差热热重分析第134页
        6.2.4 紫外漫反射光谱分析第134-135页
        6.2.5 三种荧光粉基质的遴选第135-136页
    6.3 Ca_9LiGd_(2/3)(PO_4)_7:Ce~(3+),Tb~(3+),Mn~(2+)发光性质分析第136-147页
        6.3.1 Ca_9LiGd_(2/3)(PO_4)_7:Ce~(3+),Tb~(3+),Mn~(2+)的相组成第136-137页
        6.3.2 Ca_9LiGd_(2/3)(PO_4)_7: Ce~(3+)的发光性质第137-138页
        6.3.3 Ca_9LiGd_(2/3)(PO_4)_7: Ce~(3+), Tb~(3+)的发光性质第138-142页
        6.3.4 Ca_9LiGd_(2/3)(PO_4)_7: Ce~(3+), Mn~(2+)的发光性质第142-146页
        6.3.5 Ca_9LiGd_(2/3)(PO_4)_7:Ce~(3+), Tb~(3+), Mn~(2+)的发光性质第146-147页
    6.4 本章小结第147-148页
第7章 六种基质荧光粉的发光性质的比较第148-155页
    7.1 引言第148页
    7.2 Ce~(3+)掺杂六种基质荧光粉发光性质的比较第148-152页
        7.2.1 Ce~(3+)在六种基质荧光粉中的最佳掺杂浓度比较第148-149页
        7.2.2 Ce~(3+)掺杂六种基质荧光粉中的发射光谱第149-152页
    7.3 Ce~(3+)→Tb~(3+)和Ce~(3+)→Mn~(2+)在磷酸盐基质中的能量传递机理第152-153页
    7.4 本章小结第153-155页
结论第155-157页
参考文献第157-173页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第173-174页
致谢第174页

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