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新型锰离子掺杂红色发光材料的探索、合成与发光特性研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第16-40页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 白光LED照明技术第17-22页
        1.2.1 LED概述第17-18页
        1.2.2 白光LED的实现方法第18-20页
        1.2.3 白光LED的优点及应用第20-21页
        1.2.4 白光LED的特征参数第21-22页
    1.3 白光LED用荧光粉第22-35页
        1.3.1 发光简介第22-23页
        1.3.2 白光LED用荧光粉的性能要求第23-24页
        1.3.3 白光LED用红色荧光粉的研究现状第24-35页
            1.3.3.1 稀土离子激活的宽带发光红色荧光粉第24-29页
            1.3.3.2 稀土离子激活的线状发光红色荧光粉第29-31页
            1.3.3.3 (过渡)金属离子激活的红色荧光粉第31-35页
            1.3.3.4 量子点发光红色荧光粉第35页
    1.4 白光LED用红色荧光粉存在的问题第35-36页
    1.5 本课题的提出、研究意义和研究内容第36-40页
        1.5.1 本课题的提出第36-37页
        1.5.2 本课题的研究意义第37页
        1.5.3 本课题的研究内容第37-40页
第二章 样品制备与测试表征第40-46页
    2.1 实验原料第40页
    2.2 样品制备仪器第40-41页
    2.3 样品制备方法第41-42页
        2.3.1 荧光粉样品制备第41页
        2.3.2 玻璃及微晶玻璃样品制备第41-42页
    2.4 样品测试表征及仪器设备第42-44页
        2.4.1 X射线衍射第42页
        2.4.2 扫描电子显微镜第42页
        2.4.3 透射电子显微镜第42-43页
        2.4.4 荧光光谱和荧光衰减曲线第43页
        2.4.5 余辉光谱和余辉衰减曲线第43页
        2.4.6 漫反射光谱第43页
        2.4.7 荧光量子效率第43页
        2.4.8 热分析第43-44页
        2.4.9 吸收/透过光谱第44页
        2.4.10 电子自旋共振谱第44页
        2.4.11 热释光光谱第44页
    2.5 LED器件制备与表征第44-45页
        2.5.1 制备LED用原材料第44页
        2.5.2 LED器件制备方法第44-45页
        2.5.3 LED器件测试表征第45页
    2.6 本章小结第45-46页
第三章 利用晶场计算理论预测并研究Mn~(4+)离子掺杂K_2Ge_4O_9红色荧光粉的发光特性第46-60页
    3.1 引言第46-48页
    3.2 实验部分第48-49页
        3.2.1 样品制备第48页
        3.2.2 样品测试与表征第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-58页
        3.3.1 通过晶场计算预测K_2Ge_4O_9:Mn~(4+)中的Mn~(4+)离子能级第49-52页
        3.3.2 K_2Ge_4O_9:Mn~(4+)实验结果的光学特性和理论预测的一致性第52-53页
        3.3.3 增强Mn~(4+)离子在K_2Ge_4O_9:Mn~(4+)中的发光第53-56页
            3.3.3.1 助溶剂的影响第53-55页
            3.3.3.2 合成温度的影响第55页
            3.3.3.3 Mn~(4+)离子浓度的影响第55-56页
            3.3.3.4 烧结时间的影响第56页
        3.3.4 K_2Ge_4O_9:Mn~(4+)的量子效率第56-57页
        3.3.5 K_2Ge_4O_9:Mn~(4+)红色发光随温度的变化第57-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第四章 通过局部取代调控Mn~(4+)离子在(K,Rb)_2Ge_4O_9固溶体中的红色发光特性第60-71页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 样品制备第61页
        4.2.2 样品测试与表征第61-62页
    4.3 结果与讨论第62-69页
        4.3.1 Rb_2Ge_4O_9:Mn~(4+)的晶体结构第62-63页
        4.3.2 优化Rb_2Ge_4O_9:Mn~(4+)的制备条件第63-65页
            4.3.2.1 制备温度第63页
            4.3.2.2 掺杂浓度第63页
            4.3.2.3 烧结时间第63-65页
        4.3.3 (K,Rb)_2Ge_4O_9:Mn~(4+)固溶体的发光性能第65-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第五章 LiNaGe_4O_9:Mn~(4+)高效红色荧光粉的合成、结构和性能及其在暖白光LED上的应用第71-82页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 实验部分第72-73页
        5.2.1 样品制备第72-73页
        5.2.2 样品测试与表征第73页
    5.3 结果与讨论第73-80页
        5.3.1 最佳合成温度第74-75页
        5.3.2 最佳Mn~(4+)浓度第75-76页
        5.3.3 最佳烧结时间第76页
        5.3.4 通过Rietveld精修评估晶体结构第76-78页
        5.3.5 LiNaGe_4O_9:Mn~(4+)的量子效率第78-79页
        5.3.6 LiNaGe_4O_9:Mn~(4+)在白光LED中的应用第79-80页
    5.4 本章小结第80-82页
第六章 Mn~(4+)离子在SrAl_12O_19中的格位占据及其发光热衰性研究第82-94页
    6.1 引言第82-83页
    6.2 实验部分第83-84页
        6.2.1 样品制备第83-84页
        6.2.2 样品测试与表征第84页
    6.3 结果与讨论第84-93页
        6.3.1 结构与光谱特性分析第84-86页
        6.3.2 Mn~(4+)离子能级的晶场计算和格位占据分析第86-89页
        6.3.3 SrAl_12O_19:Mn~(4+)发光热淬灭特性研究第89-93页
    6.4 本章小结第93-94页
第七章 具有蓝光强吸收的Sr_3Al_10SiO_20:Mn~(4+)红色荧光粉的发光特性研究第94-104页
    7.1 引言第94-95页
    7.2 实验部分第95页
        7.2.1 样品制备第95页
        7.2.2 样品测试与表征第95页
    7.3 结果与讨论第95-103页
        7.3.1 化合物Sr_3Al_10SiO_20的晶体结构第95-96页
        7.3.2 Sr_3Al_10SiO_20:Mn~(4+)的光谱特性研究第96-100页
        7.3.3 Sr_3Al_10SiO_20:Mn~(4+)的发光热淬灭特性研究第100-101页
        7.3.4. Mn~(4+)离子在晶场中的能级计算第101-103页
    7.4 本章小结第103-104页
第八章 具有红色到近红外超长余辉发光的Mn~(2+)离子掺杂的锗酸盐玻璃及玻璃陶瓷的研究第104-120页
    8.1 引言第104-106页
    8.2 实验部分第106-107页
        8.2.1 样品制备第106页
        8.2.2 样品测试与表征第106-107页
    8.3 结果与讨论第107-119页
        8.3.1 ~ⅥMn2+掺杂锗酸盐玻璃的发光特性第107-110页
        8.3.2 ~ⅥMn2+掺杂锗酸盐玻璃的长余辉发光特性第110-111页
        8.3.3 光致发光和长余辉发光增强的~ⅥMn2+掺杂锗酸盐微晶玻璃第111-117页
        8.3.4 余辉发光机理第117-119页
    8.4 本章小结第119-120页
第九章 红色荧光粉Sr_4Al_14O_25:Mn~(4+)包覆有机金属卤化物钙钛矿太阳能电池来提高其效率和稳定性第120-130页
    9.1 引言第120-121页
    9.2 实验部分第121-122页
        9.2.1 实验材料和样品制备第121页
        9.2.2 钙钛矿太阳能电池制备第121-122页
        9.2.3 测试与表征第122页
    9.3 结果与讨论第122-129页
    9.4 本章小结第129-130页
结论与展望第130-134页
参考文献第134-154页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第154-158页
致谢第158-160页
答辩委员会对论文的评定意见第160页

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