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白光LED用氮氧化物绿色荧光粉的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
图表清单第10-12页
第一章 绪论第12-35页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 新型绿色照明白光 LED第13-17页
        1.2.1 白光的合成第13页
        1.2.2 白光 LED 的发光原理第13-15页
        1.2.3 白光 LED 的实现方式第15-17页
    1.3 LED 光源的特点第17-18页
        1.3.1 发光效率高第17页
        1.3.2 耗电量少第17-18页
        1.3.3 使用寿命长第18页
        1.3.4 安全可靠性强第18页
        1.3.5 有利于环保第18页
    1.4 LED 光源的应用第18-20页
    1.5 荧光粉的发展第20-33页
        1.5.1 荧光粉的制备方法第21-25页
        1.5.2 绿色荧光粉第25-33页
    1.6 本论文的主要研究内容与思路第33-35页
第二章 实验方法第35-38页
    2.1 实验主要试剂第35页
    2.2 实验设备第35-36页
    2.3 实验过程第36-37页
        2.3.1 β‐SiAlON 的制备工艺第36-37页
        2.3.2 Ba_3Si_6O_(12)N_2的制备工艺第37页
    2.4 样品的表征和性能测试第37-38页
第三章 Mn~(2+)共掺β‐SiAlON:Eu~(2+)绿色荧光粉的发光性能和能量传递第38-52页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 Mn~(2+), Eu~(2+) ‐β‐SiAlON 荧光粉实验方法第39-40页
    3.3 Mn~(2+), Eu~(2+)‐β‐SiAlON 荧光粉结果与讨论第40-50页
        3.3.1 Mn~(2+), Eu~(2+)‐β‐SiAlON 荧光粉的 XRD 分析第40-44页
        3.3.2 Mn~(2+), Eu~(2+)‐β‐SiAlON 荧光粉的形貌第44-45页
        3.3.3 Mn~(2+), Eu~(2+)‐β‐SiAlON 荧光粉发光性能的研究第45-48页
        3.3.4 通过 Mn~2+共掺 Eu~2+的活化作用(能量传递)第48-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第四章 镧系元素(Ln~(3+))离子共掺的 Ba_3Si_6O_(12)N_2:Eu~(2+)荧光粉的增强机制第52-62页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 Ln~(3+), Eu~(2+)‐Ba_3Si_6O_(12)N_2荧光粉的实验步骤第53页
    4.3 Ln~(3+), Eu~(2+)‐Ba_3Si_6O_(12)N_2荧光粉的结果与讨论第53-61页
        4.3.1 Ln~(3+), Eu~(2+)‐Ba_3Si_6O_(12)N_2荧光粉 XRD 和结构分析第53-55页
        4.3.2 Ln~(3+), Eu~(2+)‐Ba_3Si_6O_(12)N_2荧光粉的形貌第55-56页
        4.3.3 Ln~(3+), Eu~(2+)‐Ba_3Si_6O_(12)N_2荧光粉的光致发光光谱的分析第56-58页
        4.3.4 Ln~(3+), Eu~(2+)‐Ba_3Si_6O_(12)N_2荧光粉的能量转移机制第58-60页
        4.3.5 Ln~(3+), Eu~(2+)‐Ba_3Si_6O_(12)N_2荧光粉发光性能第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 本文展望第63-64页
参考文献第64-70页
硕士期间取得的主要成绩第70-71页
作者简介第71-72页
致谢第72页

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