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稀土激活的硅酸盐体系荧光粉研究

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第15-46页
    1.1 引言第15-19页
        1.1.1 白光LED研究进展第15-16页
        1.1.2 白光LED的实现方案第16页
        1.1.3 白光LED用荧光粉性能特点第16-17页
        1.1.4 高显色、全光谱白光LED的实现第17-19页
    1.2 白光LED用荧光粉的研究进展第19-36页
        1.2.1 铈离子掺杂的钇铝石榴石(YAG:Ce~(3+))荧光粉第19-22页
        1.2.2 硅基含氮荧光粉第22-26页
        1.2.3 硅酸盐荧光粉第26-36页
    1.3 长余辉荧光粉的研究进展第36-39页
        1.3.1 铝酸盐长余辉荧光粉第36-37页
        1.3.2 硫化物长余辉荧光粉第37-38页
        1.3.3 硅酸盐长余辉荧光粉第38-39页
    1.4 选题目的、意义及主要研究内容第39-41页
        1.4.1 选题的目的第39-40页
        1.4.2 选题的意义第40页
        1.4.3 主要研究内容第40-41页
    参考文献第41-46页
第二章 实验第46-50页
    2.1 样品的制备第46-48页
        2.1.1 主要试剂第46-47页
        2.1.2 主要实验设备第47页
        2.1.3 实验方法第47-48页
    2.2 样品的测试与表征第48-50页
        2.2.1 物相分析第48-49页
        2.2.2 荧光光谱分析第49页
        2.2.3 形貌及组成分析第49页
        2.2.4 粒度分析第49页
        2.2.5 荧光粉色品坐标及相对亮度分析第49页
        2.2.6 封装性能分析第49页
        2.2.7 热释光谱测试分析第49页
        2.2.8 余辉亮度及余辉时间测试分析第49-50页
第三章 M_5(PO_4)_2SiO_4:Eu~(2+) (M=Sr,Ca,Ba)荧光粉的制备与发光性能第50-67页
    3.1 荧光粉的制备第50-51页
    3.2 Sr_(5-x)(PO_4)_2SiO_4:xEu~(2+)荧光粉性能研究第51-56页
        3.2.1 物相分析第51-53页
        3.2.2 发光性能分析第53-56页
    3.3 Ca~(2+)掺杂对Sr_5(PO_4)_2SiO_4: Eu~(2+)荧光粉性能影响研究第56-58页
        3.3.1 物相分析第56页
        3.3.2 发光性能分析第56-58页
    3.4 Ba~(2+)掺杂对Sr_5(PO_4)_2SiO_4: Eu~(2+)荧光粉性能影响研究第58-62页
        3.4.1 物相分析第59-60页
        3.4.2 发光性能分析第60-62页
    3.5 封装应用性能分析第62-64页
    3.6 本章小结第64-65页
    参考文献第65-67页
第四章 M_8Mg(SiO_4)_4Cl_2: Eu~(2+) (M=Ca,Sr,Ba)荧光粉的制备与发光性能第67-88页
    4.1 Ca_(8–x)Mg(SiO_4)_4Cl_2:xEu~(2+)荧光粉的制备与发光性能第67-74页
        4.1.1 样品制备第67页
        4.1.2 物相分析第67-68页
        4.1.3 Eu~(2+)掺杂量对样品形貌及发光性能的影响第68-72页
        4.1.4 助熔剂种类对样品形貌及发光性能的影响第72-74页
    4.2 Ca_(8–8x)Sr_(8x)Mg(SiO_4)_4Cl_2:0.13Eu~(2+)荧光粉的制备与发光性能第74-77页
        4.2.1 样品制备第74-75页
        4.2.2 不同Sr~(2+)掺杂量样品的物相结构第75页
        4.2.3 Sr~(2+)掺杂量对样品发光性能的影响第75-77页
    4.3 Ca_(8-8x)Ba_(8x)Mg(SiO_4)_4Cl_2:0.13Eu~(2+)荧光粉的制备与发光性能第77-80页
        4.3.1 样品制备第77-78页
        4.3.2 不同Ba~(2+)掺杂量样品的物相结构第78页
        4.3.3 Ba~(2+)掺杂量对样品发光性能的影响第78-80页
    4.4 封装应用性能分析第80-85页
        4.4.1 Ca_8Mg(SiO_4)_4Cl_2: Eu~(2+)荧光粉封装性能分析第80-82页
        4.4.2 Sr和Ba掺杂氯硅酸镁钙荧光粉封装性能分析第82-85页
    4.5 本章小结第85-86页
    参考文献第86-88页
第五章 Lu_2CaMg_2Si_3O_(12): Ce~(3+)荧光粉的制备与发光性能第88-110页
    5.1 荧光粉的制备第88页
    5.2 Lu_2CaMg_2Si_3O_(12): Ce~(3+)的结构与发光性能影响第88-98页
        5.2.1 物相分析第88-89页
        5.2.2 发光性能分析第89-90页
        5.2.3 Ce~(3+)离子浓度对样品发光性能的影响第90-92页
        5.2.4 不同助熔剂对样品发光性能的影响第92-98页
    5.3 (Lu_(0.95-x)Ce_(0.05))_2Ca_(1+2x)Mg_2Si_3O_(12)的结构与发光性能第98-101页
        5.3.1 物相分析第98-99页
        5.3.2 发光性能分析第99-101页
    5.4 Lu_2CaMg_2Si_3O_(12): Ce~(3+),RE( RE=Eu,Dy,Pr)荧光粉的发光性能第101-103页
        5.4.1 共掺Eu~(2+)离子对样品发光性能的影响第101-102页
        5.4.2 共掺Dy~(3+)离子对样品发光性能的影响第102-103页
        5.4.3 共掺Pr~(3+)离子对样品发光性能的影响第103页
    5.5 荧光粉的稳定性分析第103-104页
        5.5.1 荧光粉热稳定性分析第103-104页
        5.5.2 荧光粉耐水性分析第104页
    5.6 封装应用性能分析第104-108页
        5.6.1 石榴石硅酸盐荧光粉封装应用性能分析第104-106页
        5.6.2 高显色全光谱白光LED封装应用性能分析第106-108页
    5.7 本章小结第108-109页
    参考文献第109-110页
第六章 Lu_2SrMg_2Si_3O_(12):Eu~(2+)长余辉荧光粉的制备与发光性能第110-126页
    6.1 Lu_2SrMg_2Si_3O_(12):Eu~(2+)长余辉荧光粉的制备第110-111页
    6.2 Lu_2Sr_(0.95)Mg_2Si_3O_(12):0.05Eu~(2+)长余辉荧光粉结构与发光性能表征第111-116页
        6.2.1 XRD物相分析第111-112页
        6.2.2 激发光谱、发射光谱第112-113页
        6.2.3 长余辉发光特性第113-114页
        6.2.4 热释光谱表征与长余辉机理分析第114-116页
    6.3 Lu_2SrMg_2Si_3O_(12):Eu~(2+)长余辉荧光粉合成工艺研究第116-119页
        6.3.1 Eu~(2+)掺杂浓度对发光性能的影响第116-118页
        6.3.2 助熔剂种类对发光性能的影响第118-119页
        6.3.3 H_3BO_3助熔剂用量对发光性能的影响第119页
    6.4 Lu_2SrMg_2Si_3O_(12): Eu~(2+),Dy~(3+)长余辉荧光粉的制备与发光性能研究第119-123页
    6.5 石榴石结构硅酸盐长余辉荧光粉耐水性分析第123页
    6.6 本章小结第123-124页
    参考文献第124-126页
第七章 结论与展望第126-128页
致谢第128-129页
攻读博士学位期间的学术成果第129-130页

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