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溶胶-凝胶法制备Tb'3+掺杂SiO,2光致发光薄膜和电致发光薄膜研究.pdf

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溶胶-凝胶法制备Tb'3+掺杂SiO,2光致发光薄膜和电致发光薄膜研究.pdf

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溶胶-凝胶法制备Tb'3+掺杂SiO,2光致发光薄膜和电致发光薄膜研究.pdf

文档介绍

文档介绍:西北大学
硕士学位论文
溶胶-凝胶法制备Tb<'3+>掺杂SiO<,2>光致发光薄膜和电致发光
薄膜研究
姓名:苗仲海
申请学位级别:硕士
专业:光学
指导教师:胡晓云
20080605
摘要团,使呐湮换肪车亩猿菩越档停τ谄ɡ敕囱葜行牡奈恢茫馐盩’。通过原子力显微镜⒂ü夥止夤舛燃啤⑼衷财褚堑炔馐砸瞧鞫匝返谋砻嫘蚊病⒓し⒐谱、发射光谱、薄膜的厚度进行了表征和研究。采用分层优化结构,以为绝缘层,:为发光层,试制了几种掺杂浓度不同的薄膜电致发光器件,利用自制电源对器件进行了发光特性的测试、探讨和研究了其发光机理。利用浸渍提拉法制备了粼覵坦夥⒐獗∧ぃ芯苛瞬闶员∧し强。研究发现其发光强度与薄膜基质的表面形貌及团簇的内部结构变化有着密切的关系。利用旋转涂覆法成功的制备了掺杂发光薄膜,研究了退火温度及离子掺杂浓度对薄膜绿光⑸淝慷鹊挠跋臁5盩胱硬粼优ǘ任%,退火温度为媸保酚泻芮康穆坦夥⑸洹7治霰砻鱐袄胱蛹浣换相互作用和能级间的交叉弛豫过程是导致浓度猝灭的主要原因。在前驱物中掺入~离子,结果表明础离子的加入有助于提高离子的发光强度。这可能是因为砧参与到了网络结构中,。采用分层优化结构,,利用自制调频调压电源测试其发光特性。研究发现当电压为,频率为保骷泻芮康穆坦夥⑸洹关键词:、发光薄膜、稀土掺杂、发光特性、电致发光光性能的影响,当薄膜层数为闶保穸仍嘉时,薄膜的发光性能最电子组态中混入了相反宇称的组态,使场中的宇称选择规则放宽,电
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:拯虫盗颇辍卧聄日刀唱年赂指导教师签名:谌迥陓耲西北大学学位论文知识产权声明书本人允许论文被查阅和借阅。本人授权蟊北大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫西北大学学位论文独创性声明本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版。描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所等机构将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》或其它相关数据库。保密论文待解密后适用本声明。本人声瞬:所里交酶学位论文是本人在导帮措导下进行薛磷究工作及取得鳇研究成果。据我所知,除了文孛特剐加以标注浦滦坏牡胤酵猓韭畚牟话淞慈艘丫发表或撰写过的研究成果,也不包含为获褥嚣北大学或其它教育机构的学位或证书面使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。
第一章绪论引言进入世纪,人类社会步入信息化社会,而人类信息的获得绝大部分来自于视觉,因此,显示器件作为人与机器之间的媒介物,将各种信息通过视觉传递给人们,担负着人与信息间的桥梁作用。在当今信息日益发达的现代社会中,其重要性日益凸显。平板显示技术的快速发展是显示技术发展过程中的鲜明标志。平板显示以其重量轻、厚度薄、体积小、功耗低薹洹⒉簧了浮⒂行婊蟆易于实现全彩色显示等优点越来越受到制造商和消费者的青睐。所以现阶段以电视机、电脑为主的显示器逐渐向超薄、超大、化方向发展,在实现彩色显示时人们逐渐把目光由传统发光粉的研究转向发光薄膜的研究,因为同传统的发光粉相比,发光薄膜在对比度、分辨率、热传导、均匀性、与基底的附着性、释气速率等方面都显示出较强的优越性。在制备发光薄膜的众多材料中,稀土元素以其独特的电子结构引起了大部分科学家的重视,也渐渐成为新一代显示器等领域的关键材料O⊥恋姆⒐庑能是由于稀土离子的外层电子在不同能级之间的跃迁而产生的。当稀土离子吸收光子或湎叩饶芰恳院螅缱涌纱幽芰康偷哪芗对厩ㄖ聊芰扛叩哪芗叮坏电子从高的能级以辐射弛豫的方式跃迁至低能级时,会发出不同波长的光。由于很多稀土离子具有丰富的能级和电子跃迁特性,使稀土发光材料在彩电、显像管、计算机显示器、照明、医学、核物理和辐射场、军事等领域都得到广泛的应发光薄膜的制备有好多方法,、最重要、最有前途的一种方法。该工艺是用金属的有机或无机化合物经过湿化学反应形成溶液、溶胶、凝胶而固化,再经热处理形成氧化物或经掺杂处理而形成其它复合材料的方法。通过溶液分子级水平的混合可获得超均匀、超纯的固体材料,并能使一些独具特性的有机基团引入到无机化合物中形成有机改性杂化材料。另外还可以在低温下制备出块状、薄膜、纤维、超细粉和微孔材料。随着人们对溶液反应机理、凝胶结构、超微结构、凝胶向玻璃体或晶体转变过程等基用。
础研究工作的不断深入,