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編輯推薦: |
本书能够给相关工程技术人员带来一些技术上的参考,促进白光LED技术的发展。
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內容簡介: |
本书介绍了白光LED用红色荧光粉的制备并研究了其发光性能。本书从固体发光理论出发,阐释了荧光粉的发光原理,较系统地论述了荧光粉的制备方法,优化了红色荧光粉的相关制备工艺;较全面地研究了所制备荧光粉的发光性能,并对其发光机理进行了深入探讨;也对稀土掺杂的红色荧光粉研究进行了展望。
本书可供从事白光LED方面的研究、开发、生产等人员阅读,也可作为高等院校无机材料、光电子、半导体等相关专业的参考书。
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關於作者: |
汤安,男,河南省固始县人,1978年8月生,河南工程学院机械工程学院讲师,2012年重庆大学材料科学与工程专业博士毕业,主要从事稀土发光材料、轻金属加工研究。近几年来参与或主持的科研项目主要有:镁合金国家973重大基础项目《高性能镁合金加工与制备中的关键基础问题研究》、国家自然科学基金项目《A2AlTaO7基稀土钽铝酸盐设计及热物理性能调控》等;重庆科委科技创新能力建设基金《LED关键技术研究》、河南省科技厅项目《新型低热导率稀土饰酸盐陶瓷的制备及在热障涂层上的应用》等。完成省部级鉴定项目3项,申请专利2项。发表论文数篇,其中SCI收录8篇,EI收录2篇。
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目錄:
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第一章绪论
11白光LED概述
111LED的发展历史
112白光LED的发光原理
113白光LED的特点
114白光LED未来的发展
12固体发光理论分析
121发光的定义与分类
122发光材料的构成
123稀土发光元素的电子构型及光谱学特点
124荧光粉发光的基本原理
13荧光粉发光性能
131发射光谱
132激发光谱
133半宽度
14荧光粉的合成
141高温固相反应法
142溶胶凝胶法(SolGel)
143沉淀法
144燃烧法
145水热合成法
146喷雾热解法
15白光LED用红色荧光粉的研究现状
151硫化物、硫氧化物和氧化钇体系
152氮化物体系
153硅酸盐体系
154钨钼酸盐体系
16研究目的和研究内容
161研究目的
162研究内容
17含铟化合物简介
171铟的应用
172含铟化合物性质
18技术路线
第二章实验部分
21实验试剂
22实验仪器
23分析测试
231样品的光谱性能
232荧光粉物相表征
233荧光粉粒度测试
234荧光粉颗粒形貌及成分分析
235荧光粉热猝灭测试
第三章稀土铟酸盐荧光粉的研究
31引言
32LaInO3:Eu3 荧光粉的研究
321LaInO3:Eu3 的晶体结构与粒度分析
322LaInO3:Eu3 荧光粉的发光性能研究
323Eu3 掺杂浓度对荧光粉发光性能的影响
324Eu3 在LaInO3基质中的自身猝灭机制
33LaInO3:Eu3 和Bi3 荧光粉的发光性能
331XRD和SEM表征结果
332LaInO3:Eu3 和Bi3 荧光粉的发射光谱
34LaInO3:Sm3 荧光粉的研究
341LaInO3:Sm3 样品的XRD结果
342LaInO3:Sm3 样品的激发光谱
343LaInO3:Sm3 样品的发射光谱
344La1-xInO3:xSm3 荧光粉发光性能与Sm3 的浓度关系
35小结
第四章掺杂稀土离子的InNbO4基质荧光粉发光性能研究
41引言
42InNbO4:Eu3 红色荧光粉的研究
421InNbO4:Eu3 的晶体结构
422InNbO4:Eu3 荧光粉的粒度和形貌
423InNbO4:Eu3 红色荧光粉的发光特性
424Eu3 浓度对InNbO4:Eu3 荧光粉发光性能影响
43InNb1-xPxO4:Eu3 荧光粉发光性能
431样品的结构
432样品InNb1-xPxO4:Eu3 的发光性能
44小结
第五章Pr掺杂的铌酸铟基质红色荧光粉的发光性能
51引言
52Pr3 激活的机制
53Pr3 激活白光LED用红色荧光粉的基质材料
531硅酸盐体系
532钨钼酸盐体系
533钛酸盐体系
54InNbO4:Pr的晶体结构和粒度
55InNbO4:Pr的激发和发射光谱
56小结
第六章稀土含铟钨钼酸盐红色荧光粉的制备和表征
61引言
62In2(MoO4)3:Eu3 荧光粉性能分析
621样品的物相分析
622样品的颗粒直径和形貌
623样品的光谱分析
624样品的热猝灭分析
625样品封装后红光LED的发光特性
63In2(MoO4)3:Eu3 和Bi3 荧光粉研究
631In2(MoO4)3:Eu3 和Bi3 结构表征
632In2(MoO4)3:Eu3 和Bi3 的光谱分析
64In2(WO4)3:Eu3 荧光粉的发光性能
641样品的XRD谱图和粒度分布
642样品的激发光谱和发射光谱
643In2-x(WO4)3:xEu3 荧光粉的发光性能
65小结
第七章铌酸钆红色荧光粉发光性能的研究
71引言
72GdNbO4:Eu3 荧光粉研究
721GdNbO4:Eu3 XRD表征
722GdNbO4:Eu3 荧光粉SEM分析
723GdNbO4:Eu3 荧光粉的发光性能
73GdNbO4:Eu3 和Bi3 的发光性能
731GdNbO4:Eu3 和Bi3 的XRD表征和粒度分析
732GdNbO4:Eu3 和Bi3 的发光特性
74小结
第八章结论、展望与创新点
81结论
82展望
83主要创新点
主要参考文献
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內容試閱:
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白光LED具有一系列优点,如耗电少、节能环保、体积小、寿命长、发光效率高等。自从1977年白光LED问世之后,研究人员对其做了大量的探索,从而为白光LED步入普通照明领域奠定了基础。时至今日,白光LED在照明和显示领域有着巨大的应用空间,被誉为继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的新一代照明光源。
白光LED可以通过以下四种方式获取,即荧光体转换方法、红、绿、蓝(RGB)多芯片方法、量子阱方法以及白光有机LED(OLED)方法。用后三种方法制造白光LED,迄今为止,尚存在一定的难度,且制作成本较高,商业化的应用还没有进入实质阶段。而用荧光体转换方法实现白光LED的制作操作起来相对简单、成本较低,易于实现工业化生产,备受人们的青睐。目前,荧光体转换技术生产白光LED,已形成了从材料、芯片到封装、应用比较完整的研发与产业体系。
荧光体转换方法获得白光LED有两种方法:蓝光(blue)LED 被蓝光有效激发的黄色荧光粉,红色绿色荧光粉和紫外近紫外(UVnearUV) 被紫外近紫外有效激发的红绿蓝(RGB)荧光粉。在这两种方法中,红色荧光粉对白光LED色温的调节、显色性的提高有着重要作用。目前,红色荧光粉以硫化物、硫氧化物为主,其存在发光效率低、化学性质不稳定等缺陷,成为制约白光LED发展的瓶颈之一。因而,研究人员一直致力于探索新组分、新合成方法的发光效率高、化学性质稳定、成本低廉、适合涂敷的白光LED用红色荧光粉。基于此,本书旨在开发性能良好的白光LED用红色荧光粉,并对其发光性能、发光机理进行探讨,以期拓展白光LED用红色荧光粉的研究领域,为我国发光材料事业的发展尽一份绵薄之力。
由于作者才疏学浅、水平有限,书中难免有许多不足之处,敬请读者不吝赐教。谢谢!
河南工程学院机械工程学院
汤安
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