
论文摘要
本文采用电化学阳极氧化法,在不同的电解液中通过改变电解电压、时间、电解液温度、浓度等因素制备出具有规则形貌和结构的钨酸盐,并对制备的钨酸盐进行光致发光性能研究。1.在饱和的Ca(OH)2溶液中采用恒电压阳极氧化法制备出四方相CaWO4晶态薄膜。该薄膜用波长250 nm光激发,在300 nm~600 nm波段有蓝绿色发射光产生。在45℃、20 V阳极氧化40 min所制备的CaWO4薄膜均匀、致密,发射光相对强度最大。2.在Sr(OH)2溶液中,采用恒电压阳极氧化法制备出四方相SrWO4晶态薄膜,用波长200 nm光激发,在320 nm~420 nm波段有发射光产生。研究了电解电压、电解液温度、电解液浓度和时间对SrWO4薄膜形貌和荧光性能的影响,在适中的电压、温度和低浓度电解液中制备的SrWO4薄膜均匀致密,粒径较大,发射光相对强度较高,过高的电压、温度或浓度会造成薄膜缺陷增多,发射光相对强度减小。3.在Ba(OH)2水溶液中,采用恒电压阳极氧化法制备出四方相BaWO4晶态薄膜,用波长200 nm光激发,在300 nm~600 nm波段有发射光产生。电解电压、电解液温度、解液浓度和氧化时间对薄膜形貌,电解电压和氧化时间对荧光性能有很大影响。
论文目录
摘要ABSTRACT第一章 绪论1.1 引言1.1.1 发光原理1.1.2 固体发光材料的分类1.1.3 固体发光材料的制备方法1.2 白钨矿型钨酸盐晶体研究背景及制备方法1.2.1 钨酸盐简介1.2.2 钨酸盐材料的分类1.2.3 钨酸盐材料的性质1.2.4 钨酸盐材料的用途1.2.5 钨酸盐发光材料的种类1.3 固体发光材料薄膜的制备方法1.3.1 溶胶-凝胶法1.3.2 喷雾热解法1.3.3 沉淀法1.3.4 水热法1.3.5 高温固相反应法1.3.6 电化学沉积法1.4 本课题的研究内容第二章 实验及表征手段2.1 实验原料及实验仪器2.2 实验方法及表征手段2.2.1 电化学阳极氧化法2.2.2 荧光分光光度计2.2.3 主要表征手段第三章 钨酸钙薄膜的制备和性能研究3.1 引言3.2 钨酸钙的制备4 薄膜表面形貌的影响'>3.2.1 氧化时间对CaWO4薄膜表面形貌的影响4 薄膜表面形貌的影响'>3.2.2 电压对CaWO4薄膜表面形貌的影响4 薄膜表面形貌的影响'>3.2.3 温度对CaWO4薄膜表面形貌的影响3.3 钨酸钙薄膜的XRD 分析3.4 电流密度随时间的变化3.5 钨酸钙薄膜的光致发光性能4 薄膜的光致发光性能的影响'>3.5.1 温度对CaWO4薄膜的光致发光性能的影响4 薄膜的光致发光性能的影响'>3.5.2 电压对CaWO4薄膜的光致发光性能的影响3.6 小结第四章 钨酸锶薄膜的制备和性能研究4.1 引言4.2 钨酸锶的制备4 薄膜表面形貌的影响'>4.2.1 电压对SrWO4薄膜表面形貌的影响4 薄膜表面形貌的影响'>4.2.2 温度对SrWO4薄膜表面形貌的影响4 薄膜表面形貌的影响'>4.2.3 浓度对SrWO4薄膜表面形貌的影响4.3 钨酸锶薄膜的XRD 分析4.4 钨酸锶薄膜的荧光性能4 薄膜的光致发光性能的影响'>4.4.1 电压、温度对SrWO4薄膜的光致发光性能的影响4 薄膜的光致发光性能的影响'>4.4.2 时间、浓度对SrWO4薄膜的光致发光性能的影响4.5 小结第五章钨酸钡的制备和性能研究5.1 引言5.2 钨酸钡的制备4 薄膜表面形貌的影响'>5.2.1 电压对BaWO4薄膜表面形貌的影响4 薄膜表面形貌的影响'>5.2.2 时间对BaWO4薄膜表面形貌的影响4 薄膜表面形貌的影响'>5.2.3 温度对BaWO4薄膜表面形貌的影响4 薄膜表面形貌的影响'>5.2.4 浓度对BaWO4薄膜表面形貌的影响5.3 钨酸钡薄膜的XRD 分析5.4 钨酸钡薄膜的荧光性能4 薄膜的光致发光性能的影响'>5.4.1 电压对BaWO4薄膜的光致发光性能的影响4 薄膜的光致发光性能的影响'>5.4.2 时间对BaWO4薄膜的光致发光性能的影响4 薄膜的光致发光性能的影响'>5.4.3 温度、浓度对BaWO4薄膜的光致发光性能的影响5.5 小结第六章 总结参考文献致谢
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