摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·引言 | 第10页 |
·LED的优点及应用 | 第10-14页 |
·LED的优点 | 第10-12页 |
·LED的应用 | 第12-14页 |
·LED照明原理以及关键技术 | 第14-20页 |
·LED发光原理 | 第14-17页 |
·白光LED的实现 | 第17-18页 |
·白光LED的关键技术 | 第18-20页 |
·白光LED用稀土荧光粉 | 第20-22页 |
·稀土荧光材料 | 第20页 |
·LED灯用稀土荧光粉及现状 | 第20-22页 |
·铝酸盐体系的LED荧光粉 | 第20-21页 |
·硅酸盐系列荧光材料 | 第21页 |
·氮化物、氮氧化合物体系荧光粉 | 第21-22页 |
·其他结构 | 第22页 |
·总结 | 第22页 |
·本文研究的主要内容及意义 | 第22-24页 |
第二章 荧光粉相关理论研究和制备方法 | 第24-40页 |
·发光材料的相关参数 | 第24-26页 |
·人类视觉和光度学 | 第24-25页 |
·色度、色温及显色性 | 第25-26页 |
·荧光粉的组成及发光原理 | 第26-32页 |
·荧光粉的一般组成 | 第26-28页 |
·荧光粉的发光原理 | 第28-32页 |
·能量传递(Energy Transfer,ET) | 第28-31页 |
·晶体场理论(Crystal Field Theory) | 第31-32页 |
·稀土离子发光与YAG:Ce~(3+)荧光粉 | 第32-36页 |
·稀土离子简介 | 第32-34页 |
·YAG:Ce~(3+)荧光粉 | 第34-36页 |
·YAG荧光粉的合成方法 | 第36-39页 |
·高温固相法(Solid-State Reaction) | 第36-37页 |
·溶胶-凝胶法(Sol-Gel) | 第37-38页 |
·燃烧合成法(Combustion) | 第38页 |
·喷雾热解法(Spray Pyrolysis) | 第38页 |
·化学共沉淀法(Precipitation) | 第38-39页 |
·荧光粉的表征 | 第39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第三章 固相法制备YAG荧光粉 | 第40-59页 |
·实验设备及药品 | 第40-41页 |
·部分实验设备 | 第40-41页 |
·实验药品及原料 | 第41页 |
·制备流程及步骤 | 第41-44页 |
·实验样品配方 | 第44-45页 |
·固相法工艺参数的优化确定 | 第45-49页 |
·研磨工艺参数 | 第45-46页 |
·预烧温度和时间 | 第46-47页 |
·助熔剂 | 第47-48页 |
·还原烧结条件 | 第48-49页 |
·洗粉 | 第49页 |
·固相法制备荧光粉的表征与分析 | 第49-58页 |
·X射线衍射(XRD)分析 | 第49-54页 |
·XRD分析简介 | 第49-51页 |
·样品的XRD分析 | 第51-54页 |
·光谱特性 | 第54-58页 |
·样品的激发光谱 | 第54-56页 |
·样品的发射光谱 | 第56-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第四章 共沉淀法制备YAG荧光粉 | 第59-67页 |
·实验试剂 | 第59页 |
·实验流程及步骤 | 第59-60页 |
·实验参数的优化 | 第60-63页 |
·前驱体制备工艺参数的优化 | 第60-62页 |
·前驱体预烧温度以及还原温度的确定 | 第62-63页 |
·样品测试分析 | 第63-66页 |
·共沉淀法不同温度预烧产物的XRD测试与分析 | 第63-65页 |
·共沉淀法与固相法制备YAG荧光粉的SEM比较 | 第65-66页 |
·荧光光谱 | 第66页 |
·小结 | 第66-67页 |
第五章 样品的LED封装测试 | 第67-78页 |
·点胶法封装LED | 第68-69页 |
·筛选工艺对荧光粉封装效率的影响 | 第69-70页 |
·还原时间对封装效率的影响 | 第70-72页 |
·多次还原对发光效率的影响 | 第72-74页 |
·实验样品与商业产品比较 | 第74-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第85页 |