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 |