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稀土掺杂YAG荧光膜的制备与发光性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 白光LED概述第13-16页
        1.1.1 半导体LED发光机理第13-14页
        1.1.2 白光LED的封装方式及工作原理第14-15页
        1.1.3 白光LED的优点第15-16页
    1.2 应用在白光LED的荧光粉材料第16-20页
        1.2.1 石榴石晶体结构第16-17页
        1.2.2 YAG:Ce~(3+)荧光材料及发光特性第17-18页
        1.2.3 YAG:Ce~(3+)荧光粉制备方法第18页
        1.2.4 YAG结构对Ce~(3+)发光性能的影响第18-20页
    1.3 YAG:Ce~(3+)荧光粉体所封装白光LED存在的问题第20-21页
    1.4 全固态透明YAG:Ce~(3+)荧光转换层在白光LED中的应用第21-23页
        1.4.1 YAG:Ce~(3+)透明荧光陶瓷在白光LED应用的发展第21-22页
        1.4.2 YAG:Ce~(3+)透明荧光玻璃在白光LED应用的发展第22页
        1.4.3 YAG:Ce~(3+)透明荧光膜在Pc-WLED应用的发展第22-23页
    1.5 YAG:Ce~(3+)封装白光LED增红方式第23-24页
        1.5.1 蓝光激发的红光荧光粉材料第23-24页
        1.5.2 采用共掺杂的方式实现YAG:Ce~(3+)发光光谱的增红或红移第24页
    1.6 论文课题的来源与研究内容及意义第24-27页
        1.6.1 论文课题的来源与研究意义第24-25页
        1.6.2 论文课题研究内容第25-27页
第二章 荧光材料发光机理概述第27-42页
    2.1 光致发光机理第27-28页
    2.2 稀土元素的发光特性第28-35页
        2.2.1 Eu~(3+)激活剂发光特性第31-32页
        2.2.2 Tb~(3+)激活剂激活剂发光特性第32-33页
        2.2.3 Eu~(2+)激活剂发光特性第33-34页
        2.2.4 Ce~(3+)激活剂发光特性第34-35页
    2.3 能量传递基本理论第35-39页
        2.3.1 再吸收能量传递第35-36页
        2.3.2 共振非辐射能量传递第36-38页
        2.3.3 声子辅助共振能量传递第38-39页
        2.3.4 交叉驰豫第39页
    2.4 能量传递在荧光材料发光性能上的应用第39-41页
        2.4.1 能量传递过程调节荧光材料的激发光性能第39-40页
        2.4.2 能量传递过程调节荧光材料的发光性能第40-41页
    2.5 光致发光的荧光浓度猝灭与温度猝灭第41-42页
第三章 实验方法第42-53页
    3.1 YAG荧光膜的制备工艺第42-45页
        3.1.1 论文实验中所用试剂、仪器与设备第42-43页
        3.1.2 石英基片的清洗第43页
        3.1.3 磁控溅射法YAG荧光的制备第43-45页
        3.1.4 Sol-gel法YAG荧光膜的制备第45页
    3.2 表征与测试方法第45-53页
        3.2.1 产物的物理性能表征与测试方法第46-47页
        3.2.2 发光材料性能的测试方式第47-50页
        3.2.3 Pc-WLED电致发光性能测试第50-53页
第四章 YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的磁控溅射法制备及性能研究第53-64页
    4.1 引言第53-55页
    4.2 溅射功率与靶材Y/Al比对YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的性能影响第55-59页
    4.3 氧含量对YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的性能影响第59-61页
    4.4 退火工艺对YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的性能影响第61-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的Sol-gel制备与发光性能研究第64-80页
    5.1 引言第64-66页
    5.2 非水解醇盐Sol-gel法YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜制备与性能研究第66-73页
        5.2.1 溶胶的配制第66-67页
        5.2.2 溶胶前驱体浓度对YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜性能影响第67-69页
        5.2.3 成膜过程的退火工艺对YAG:3.3%Ce~(3+)性能影响第69-73页
    5.3 Sol-gel硝酸盐热解法YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的制备与发光特性第73-78页
        5.3.1 溶胶的配制第74页
        5.3.2 Sol-gel硝酸盐热解法YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的制备与发光特性第74-76页
        5.3.3 YAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜所封的白光LED电致发光性能研究第76-78页
    5.4 本章小结第78-80页
第六章 YAG:Ce~(3+)荧光膜的发光改性研究第80-123页
    6.1 引言第80-81页
    6.2 La~(3+)、Tb(3+)、Gd~(3+)取代Y~(3+)对YAG:Ce~(3+)荧光膜性能影响研究第81-95页
        6.2.1 YAG:Ce~(3+),la~(3+)荧光膜的发光性能研究第81-83页
        6.2.2 TAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜的性能研究第83-88页
        6.2.3 Y_(1-x)GdAG:3.3%Ce~(3+)荧光膜性能研究第88-95页
    6.3 Ce~(3+)在石榴石晶体中发光基理研究第95-107页
        6.3.1 Y_(1-x)Lu_xAG:Ce~(3+)荧光膜发光性能研究第96-99页
        6.3.2 YA_(1-x)Sc_xG:Ce~(3+)荧光膜发光性能研究第99-103页
        6.3.3 Ce~(3+)掺杂镧系石榴石晶体荧光膜发光综合性能研究第103-107页
    6.4 YAG:Ce~(3+)/Eu~(3+)与YAG:Ce~(3+)/Pr~(3+)荧光膜发光性能研究第107-120页
        6.4.1 YAG:Ce~(3+),Eu~(3+)荧光膜发光性能与能量传递过程研究第107-113页
        6.4.2 YAG:Ce~(3+),Pr~(3+)荧光膜发光性能及能量传递过程研究第113-117页
        6.4.3 Ce~(3+),Pr~(3+),Gd~(3+)共掺杂YAG荧光膜发光性能研究第117-120页
    6.5 本章小结第120-123页
第七章 可调控发光YAG:Re~(3+)荧光膜的制备与性能研究第123-141页
    7.1 引言第123-125页
    7.2 YAG:Tb~(3+)荧光膜的发光特性研究第125-127页
    7.3 YAG:Tb~(3+)/Ce~(3+)发光特性与能量传递进程研究第127-134页
    7.4 YAG:Tb~(3+)/Eu~(3+)发光特性与能量传递进程研究第134-139页
    7.5 本章小结第139-141页
第八章 论文结论与展望第141-144页
    8.1 全文结论第141-143页
    8.2 展望第143-144页
致谢第144-145页
参考文献第145-156页
攻读学位期间的研究成果第156-157页

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