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磷酸锌基长余辉发光材料

摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第一章 绪论第14-42页
   ·长余辉发光材料概述第14-15页
   ·长余辉材料的制备方法第15-18页
     ·高温固相法第15页
     ·溶胶-凝胶法第15-16页
     ·共沉淀法第16-17页
     ·燃烧法第17页
     ·其他方法第17-18页
   ·长余辉材料的性能表征第18-21页
     ·激发光谱第18页
     ·发射光谱第18-19页
     ·亮度第19页
     ·余辉时间与余辉衰减曲线第19-20页
     ·热释光谱第20-21页
   ·发光中心第21-25页
     ·稀土离子作为发光中心第22-23页
     ·过渡金属离子作为发光中心第23-25页
     ·其他形式的发光中心第25页
   ·长余辉发光材料的发光机理第25-29页
     ·空穴转移模型第25-26页
     ·位移坐标模型第26-27页
     ·隧穿效应模型第27页
     ·电子陷阱模型第27-28页
     ·能量传递模型第28-29页
   ·长余辉发光材料的研究进展第29-31页
     ·硫化物长余辉材料第29页
     ·铝酸盐长余辉材料第29-30页
     ·硅酸盐长余辉材料第30页
     ·硅铝酸盐长余辉材料第30页
     ·磷酸盐长余辉材料第30-31页
     ·其它长余辉材料第31页
   ·研究内容第31-34页
 参考文献第34-42页
第二章 实验部分第42-46页
   ·实验试剂及仪器第42-43页
     ·实验试剂第42页
     ·实验仪器第42-43页
   ·样品的表征第43-44页
     ·XRD图谱第43页
     ·XPS光谱第43页
     ·荧光光谱和磷光光谱第43页
     ·余辉衰减曲线第43-44页
     ·TL光谱第44页
   ·样品的制备第44-46页
     ·M_xZn_(3-0.5x)(PO_4)_2(M=Li, Na, K)材料的制备第44页
     ·α-Zn_3(PO_4)_2: Mn~(2+), M+ (M=Na, K)材料的制备第44-45页
     ·β-Zn_3(PO_4)_2: Mn~(2+), RE~(3+) (RE=Pr, Dy)材料的制备第45-46页
第三章 缺陷为发光中心的M_xZn_(3-0.5x)(PO_4)_2(M=Na, K)长余辉材料第46-60页
   ·样品的结构分析第46页
   ·荧光光谱第46-47页
   ·影响样品发光性能的因素第47-50页
     ·煅烧氛围对样品发光性能的影响第47-48页
     ·掺杂离子对样品发光性能的影响第48-49页
     ·Na+掺杂量对样品发光性能的影响第49-50页
   ·热释光谱第50-53页
   ·发光机理第53-55页
   ·本章小结第55-58页
 参考文献第58-60页
第四章 绿色长余辉材料 α-Zn_3(PO_4)_2: Mn~(2+), M+ (M=Na, K)第60-70页
   ·样品的结构分析第60页
   ·光谱分析第60-61页
   ·余辉性能分析第61-63页
   ·热释光谱分析第63-66页
   ·发光机理第66-67页
   ·本章小结第67-68页
 参考文献第68-70页
第五章Pr~(3+)敏化剂改善红色长余辉材料 β-Zn_3(PO_4)_2: Mn~(2+), Pr~(3+)第70-80页
   ·样品结构分析第70-71页
   ·XPS分析第71-72页
   ·发射和激发光谱分析第72-73页
   ·Pr~(3+)掺杂量对样品余辉性能的影响第73-74页
   ·热释光谱分析第74-75页
   ·余辉机理分析第75-76页
   ·本章小结第76-78页
 参考文献第78-80页
第六章 β-Zn_3(PO_4)_2: Mn~(2+), Dy~(3+)的余辉性能及发光机理第80-92页
   ·样品物相的分析第80页
   ·光谱性质第80-83页
   ·余辉性能分析第83-84页
   ·热释光谱分析第84-87页
   ·机理分析第87-88页
   ·本章小结第88-90页
 参考文献第90-92页
第七章 结论第92-94页
致谢第94-95页
攻读硕士学位期间参与的项目及科研成果第95页

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