第1章 緒論
1.1 發(fā)光材料
1.1.1 基質材料
1.1.2 發(fā)光中心(激活劑)
1.2 發(fā)光材料的制備方法
1.2.1 高溫固相法
1.2.2 溶膠凝膠法
1.2.3 液相沉淀法
1.2.4 噴霧熱分解法
1.2.5 微波法
1.3 拓撲化學反應法
1.3.1 以氫化物為還原劑的拓撲化學反應法(接觸式拓撲化學反應)
1.3.2 以活性金屬為還原劑的拓撲化學反應法(非接觸式拓撲化學反應)
1.3.3 基于拓撲化學反應原理開發(fā)新型發(fā)光材料
第2章 基于拓撲化學反應原理調制的Ca9Ln(PO4)7:Eu2 /Mn2 單相白光發(fā)射熒光粉
2.1 基本理論
2.2 熒光粉的制備
2.3 實驗結果與討論
2.3.1 物相結構分析
2.3.2 Eu2 /Mn2 活化的CLnP(Ln=Gd,La,Lu)發(fā)光特性
2.3.3 Eu2 與Mn2 之間的能量轉移
2.3.4 熒光粉的色度坐標
2.3.5 LED器件組裝及性能測試
2.3.6 PL量子產率
2.4 本章小結
第3章 基于拓撲化學反應原理調制的Ca11(SiO4)4(BO3)2:Ce3 /Eu2 /Eu3 體系熒光粉
3.1 基本理論
3.2 熒光粉的制備
3.3 實驗結果與討論
3.3.1 物相結構分析
3.3.2 Eu3 、Eu2 、Ce3 單摻雜Ca11(SiO4)4(BO3)2的光致發(fā)光特性
3.3.3 Eu3 、Eu2 、Ce3 共摻雜Ca11(SiO4)4(BO3)2體系中Ce3 和Eun (n=2,3)之間的能量傳遞
3.3.4 溫度對Eu3 、Eu2 、Ce3 單/共摻雜Ca11(SiO4)4(BO3)2熒光粉的影響
3.3.5 Ca11(SiO4)4(BO3)2:Ce3 /Eu2 /Eu3 熒光粉的熒光熱穩(wěn)定性
3.3.6 Ca11(SiO4)4(BO3)2:Ce3 /Eu2 /Eu3 熒光粉的量子產率及色度坐標
3.3.7 LED器件組裝及性能測試
3.4 本章小結
第4章 基于拓撲化學反應原理調制的Ca2Si4O7F2:Eu2 超寬連續(xù)光譜發(fā)射熒光粉
4.1 基本理論
4.2 熒光粉的制備
4.3 實驗結果與討論
4.3.1 物相結構分析
4.3.2 Ca2Si4O7F2:xEu2 熒光粉的發(fā)射光譜分析
4.3.3 不同還原時間的發(fā)射光譜分析
4.3.4 不同還原溫度的發(fā)射光譜分析
4.3.5 不同還原氣氛的發(fā)射光譜分析
4.3.6 X射線光電子能譜分析
4.3.7 量子產率分析
4.3.8 色度坐標分析
4.4 本章小結
第5章 基于拓撲化學反應原理調制的Na5Y4(SiO4)4F:Eu2 /Eu3 熒光粉
5.1 基本理論
5.2 熒光粉的制備
5.2.1 合成前驅體NYSF:0.01Eu3 熒光粉
5.2.2 拓撲化學反應還原前驅體NYSF:0.01Eu3 熒光粉
5.2.3 CO還原前驅體NYSF:0.01Eu3 熒光粉
5.3 實驗結果與討論
5.3.1 物相結構分析
5.3.2 樣品的激發(fā)和發(fā)射光譜
5.3.3 反應溫度優(yōu)化
5.3.4 反應時間優(yōu)化
5.3.5 與CO還原樣品對比
5.4 本章小結
第6章 基于拓撲化學反應原理調制的鉍摻雜Lu2O3發(fā)光材料
6.1 基本理論
6.2 熒光粉的制備
6.3 實驗結果與討論
6.3.1 物相結構分析
6.3.2 微觀結構分析
6.3.3 熱重分析
6.3.4 拉曼光譜分析
6.3.5 X射線光電子能譜分析
6.3.6 X射線吸收光譜分析
6.3.7 光學性質與討論
6.3.8 理論計算與模擬
6.4 本章小結
第7章 基于拓撲化學反應原理調制的鉍摻雜Gd2O3發(fā)光材料
7.1 基本理論
7.2 熒光粉的制備
7.3 實驗結果與討論
7.3.1 物相結構分析
7.3.2 熱重分析
7.3.3 拉曼光譜分析
7.3.4 X射線吸收光譜分析
7.3.5 光學性質與討論
7.4 本章小結
第8章 基于拓撲化學反應原理調制的Sr3WO6:Mn4 深紅光發(fā)射熒光粉
8.1 基本理論
8.2 熒光粉的制備
8.3 實驗結果與討論
8.3.1 物相結構分析
8.3.2 SWO:Mn4 熒光粉的光學性能研究
8.3.3 X射線光電子能譜分析
8.3.4 拉曼光譜分析
8.4 本章小結
第9章 總結與展望
9.1 總結
9.2 展望
參考文獻
附錄 彩圖
索引
第1章 緒論
1.1 發(fā)光材料
1.1.1 基質材料
1.1.2 發(fā)光中心(激活劑)
1.2 發(fā)光材料的制備方法
1.2.1 高溫固相法
1.2.2 溶膠凝膠法
1.2.3 液相沉淀法
1.2.4 噴霧熱分解法
1.2.5 微波法
1.3 拓撲化學反應法
1.3.1 以氫化物為還原劑的拓撲化學反應法(接觸式拓撲化學反應)
1.3.2 以活性金屬為還原劑的拓撲化學反應法(非接觸式拓撲化學反應)
1.3.3 基于拓撲化學反應原理開發(fā)新型發(fā)光材料
第2章 基于拓撲化學反應原理調制的Ca9Ln(PO4)7:Eu2 /Mn2 單相白光發(fā)射熒光粉
2.1 基本理論
2.2 熒光粉的制備
2.3 實驗結果與討論
2.3.1 物相結構分析
2.3.2 Eu2 /Mn2 活化的CLnP(Ln=Gd,La,Lu)發(fā)光特性
2.3.3 Eu2 與Mn2 之間的能量轉移
2.3.4 熒光粉的色度坐標
2.3.5 LED器件組裝及性能測試
2.3.6 PL量子產率
2.4 本章小結
第3章 基于拓撲化學反應原理調制的Ca11(SiO4)4(BO3)2:Ce3 /Eu2 /Eu3 體系熒光粉
3.1 基本理論
3.2 熒光粉的制備
3.3 實驗結果與討論
3.3.1 物相結構分析
3.3.2 Eu3 、Eu2 、Ce3 單摻雜Ca11(SiO4)4(BO3)2的光致發(fā)光特性
3.3.3 Eu3 、Eu2 、Ce3 共摻雜Ca11(SiO4)4(BO3)2體系中Ce3 和Eun (n=2,3)之間的能量傳遞
3.3.4 溫度對Eu3 、Eu2 、Ce3 單/共摻雜Ca11(SiO4)4(BO3)2熒光粉的影響
3.3.5 Ca11(SiO4)4(BO3)2:Ce3 /Eu2 /Eu3 熒光粉的熒光熱穩(wěn)定性
3.3.6 Ca11(SiO4)4(BO3)2:Ce3 /Eu2 /Eu3 熒光粉的量子產率及色度坐標
3.3.7 LED器件組裝及性能測試
3.4 本章小結
第4章 基于拓撲化學反應原理調制的Ca2Si4O7F2:Eu2 超寬連續(xù)光譜發(fā)射熒光粉
4.1 基本理論
4.2 熒光粉的制備
4.3 實驗結果與討論
4.3.1 物相結構分析
4.3.2 Ca2Si4O7F2:xEu2 熒光粉的發(fā)射光譜分析
4.3.3 不同還原時間的發(fā)射光譜分析
4.3.4 不同還原溫度的發(fā)射光譜分析
4.3.5 不同還原氣氛的發(fā)射光譜分析
4.3.6 X射線光電子能譜分析
4.3.7 量子產率分析
4.3.8 色度坐標分析
4.4 本章小結
第5章 基于拓撲化學反應原理調制的Na5Y4(SiO4)4F:Eu2 /Eu3 熒光粉
5.1 基本理論
5.2 熒光粉的制備
5.2.1 合成前驅體NYSF:0.01Eu3 熒光粉
5.2.2 拓撲化學反應還原前驅體NYSF:0.01Eu3 熒光粉
5.2.3 CO還原前驅體NYSF:0.01Eu3 熒光粉
5.3 實驗結果與討論
5.3.1 物相結構分析
5.3.2 樣品的激發(fā)和發(fā)射光譜
5.3.3 反應溫度優(yōu)化
5.3.4 反應時間優(yōu)化
5.3.5 與CO還原樣品對比
5.4 本章小結
第6章 基于拓撲化學反應原理調制的鉍摻雜Lu2O3發(fā)光材料
6.1 基本理論
6.2 熒光粉的制備
6.3 實驗結果與討論
6.3.1 物相結構分析
6.3.2 微觀結構分析
6.3.3 熱重分析
6.3.4 拉曼光譜分析
6.3.5 X射線光電子能譜分析
6.3.6 X射線吸收光譜分析
6.3.7 光學性質與討論
6.3.8 理論計算與模擬
6.4 本章小結
第7章 基于拓撲化學反應原理調制的鉍摻雜Gd2O3發(fā)光材料
7.1 基本理論
7.2 熒光粉的制備
7.3 實驗結果與討論
7.3.1 物相結構分析
7.3.2 熱重分析
7.3.3 拉曼光譜分析
7.3.4 X射線吸收光譜分析
7.3.5 光學性質與討論
7.4 本章小結
第8章 基于拓撲化學反應原理調制的Sr3WO6:Mn4 深紅光發(fā)射熒光粉
8.1 基本理論
8.2 熒光粉的制備
8.3 實驗結果與討論
8.3.1 物相結構分析
8.3.2 SWO:Mn4 熒光粉的光學性能研究
8.3.3 X射線光電子能譜分析
8.3.4 拉曼光譜分析
8.4 本章小結
第9章 總結與展望
9.1 總結
9.2 展望
參考文獻
附錄 彩圖
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