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几种新型磷酸盐和氧、硫化荧光粉的合成与光谱研究

作者简介第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 发光材料第12-13页
    1.3 发光材料的分类第13-14页
    1.4 基质和激活剂第14-15页
    1.5 光致发光的机理和一些相关概念第15-20页
        1.5.1 光致发光的物理过程第15-17页
        1.5.2 非辐射跃迁和猝灭第17页
        1.5.3 能量传递和输运第17-18页
        1.5.4 稀土的电子层结构和光谱学性质第18-20页
        1.5.5 过渡金属的电子层结构和光谱学性质第20页
    1.6 发光材料的基本特征第20-22页
        1.6.1 吸收光谱、激发光谱和发射光谱第20-21页
        1.6.2 发光效率第21-22页
        1.6.3 发光材料的发光强度第22页
    1.7 发光材料的制备方法第22-24页
        1.7.1 高温固相反应法第22-23页
        1.7.2 液相反应法第23-24页
    1.8 本论文的工作思路及主要内容第24-25页
        1.8.1 工作思路及目标第24页
        1.8.2 主要内容第24-25页
第二章 发光粉体的制备和表征方法第25-29页
    2.1 实验设计及所用到的试剂、药品和仪器第25-26页
    2.2 发光粉体的表征方法第26-29页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第26页
        2.2.2 扫描电镜(SEM)第26页
        2.2.3 发光粉体的发光性质分析第26-27页
        2.2.4 发光材料的颜色及CIE表色系统第27-29页
第三章 稀土离子Eu,Tb掺杂氧化钇体系荧光粉的制备及光学性能研究第29-36页
    3.1 Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉合成第29-30页
        3.1.1 沉淀剂的选择第29-30页
        3.1.2 样品制备过程第30页
    3.2 Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉结构分析第30-31页
    3.3 Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉发光性能分析第31-35页
        3.3.1 Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉的激发光谱分析第31页
        3.3.2 Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉的发射光谱分析第31-32页
        3.3.3 固定Eu~(3+)的掺杂量对Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉的Tb~(3+)作用分析第32-33页
        3.3.4 固定Tb~(3+)的掺杂量对Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉的Eu~(3+)作用分析第33-34页
        3.3.5 Y_2O_3:Eu~(3+),Tb~(3+)荧光粉的CIE色度分析第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 LiSr_xBa_(1-x)PO_4:RE~(3+)(RE=Sm~(3+),Eu~(3+))f-f跃迁荧光粉的制备及光学性能研究第36-42页
    4.1 LiSr_xBa_(1-x)PO_4:RE~(3+)(RE=Sm~(3+),Eu~(3+))荧光粉的合成第36页
    4.2 LiSr_xBa_(1-x)PO_4:RE~(3+)(RE=Sm~(3+),Eu~(3+))荧光粉的结构分析第36-38页
    4.3 LiSr_xBa_(1-x)PO_4:RE~(3+)(RE=Sm~(3+),Eu~(3+))荧光粉发光性能分析第38-41页
        4.3.1 LiSr_xBa_(1-x)PO_4:Sm~(3+)荧光粉的激发和发射光谱分析第38-39页
        4.3.2 LiSr_xBa_(1-x)PO_4:Eu~(3+)荧光粉的激发和发射光谱分析第39页
        4.3.3 LiSr_xBa~(1-x)PO_4:RE~(3+)(RE=Sm~(3+),Eu~(3+))荧光粉中x值的改变对发光性能的影响分析第39-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第五章 新型三元硫化物荧光粉SrY_2S_4:Cu~+/Tb~(3+)以及硫氧化物荧光粉Y_2O_2S:Cu的发光性能研究第42-52页
    5.1 SrY_2S_4:Cu~+/Tb~(3+)和Y_2O_2S:Cu荧光粉的合成第42-43页
    5.2 SrY_2S_4:Cu~+和Y_2O_2S:Cu荧光粉的结构分析第43-44页
        5.2.1 SrY_2S_4:Cu~+荧光粉的结构分析第43-44页
        5.2.2 Y_2O_2S:Cu荧光粉的结构分析第44页
    5.3 SrY_2S_4:Cu~+/Tb~(3+)和Y_2O_2S:Cu荧光粉发光性能分析第44-50页
        5.3.1 SrY_2S_4:Cu~+荧光粉的激发光谱和发射光谱分析第44-45页
        5.3.2 SrY_2S_4:Tb~(3+)荧光粉的激发光谱和发射光谱分析第45-46页
        5.3.3 SrY_2S_4:Tb~(3+)荧光粉中Tb~(3+)掺杂浓度对发射光谱的影响第46-47页
        5.3.4 SrY_2S_4:Tb~(3+)荧光粉中保温时间对发射光谱的影响第47页
        5.3.5 Y_2O_2S:Cu~+荧光粉的激发和发射光谱分析第47-48页
        5.3.6 Y_2O_2S:Cu~+荧光粉中共掺杂Gd~(3+)和Ca~(2+)的作用分析第48-49页
        5.3.7 Y_2O_2S:Cu~+荧光粉中Gd~(3+)掺杂浓度对发射光谱的影响第49-50页
    5.4 Y_2O_2S:Cu~+荧光粉中的扫描电镜测试分析第50页
    5.5 本章小结第50-52页
第六章 结论与展望第52-54页
    6.1 结论第52-53页
    6.2 展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-58页

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