简介
固体发光物质是凝聚态物理和功能材料学科的热点研究课题。本书参考了大量近期国内外无机固体发光材料领域的重要文献,全面、系统地介绍了它们的基本原理、技术特性、制备工艺和实际应用,充分反映了现代无机固体发光材料研究与制造领域日新日异的飞速发展状况。此外还介绍了新近问世的发光材料的制造方法和配方,以及这一领域中若干有待深入研究的课题,以引起读者的重视。
全书共18章,主要包括发光现象和发光物质的基本常识、量子力学基础与原子光谱项、发光物质吸收激发能量的方式、始于激发态的辐射跃迁发射、无辐射跃迁、能量传递与输运、发光离子的探针作用、灯用荧光粉、荧光灯粉的制备、碱土金属硫化物荧光粉的制备和热释发光、阴极射线荧光粉、X射线荧光粉及其积量技术、高能射线闪烁体及其脉冲计数技术、磷光材料(长余辉发光材料)、上转换材料及发光机理、电致发光材料、稀土固体激光材料、其他发光材料等。选材新颖,内容详实,既介绍发光材料的性质,又注重它们在当前和未来的潜在用途。
本书是事功能材料的科学、凝固态物理学、稀土化学、无机化学、放射化学、高能物理、发光与显示等研究和教学工作的研究人员、教师、工程技术人员、 更多>>
目录
第1章绪论 16页
1.1发光物质的定义和分类 16页
1.2发光现象经历的物理过程 17页
1.3发光理论 20页
1.4应用 29页
参考文献 33页
第2章量子力学基础与原子光谱项 35页
2.1微观粒子的运动特征 35页
2.1.1量子力学实验基础 35页
2.1.2实物粒子的波粒二象性 37页
2.1.3测不准原理 38页
2.2波动力学 38页
2.2.1量子力学中的算符 38页
2.2.2几率波与波函数 40页
2.2.3单电子粒子的薛定谔方程及其解 43页
2.2.4量子数的物理意义 44页
2.2.5波函数与电子云的图形 46页
2.2.6多电子原子的量子理论 51页
2.2.7基态原子核外电子排布的原则 55页
2.3原子光谱项 55页
2.3.1多电子原子的量子数 55页
2.3.2原子光谱项 58页
2.3.3一种快速求算等价电子光谱项的方法<[7,8,9]> 61页
2.3.4洪特规则与电子跃迁选律 67页
2.3.5吸收光谱,发射光谱和激发光谱 69页
参考文献 69页
第3章发光物质吸收激发能量的方式 71页
3.1概述 71页
3.2基质晶格的影响 77页
3.3离子的能级图 81页
3.3.1过渡金属离子(d)的跃迁 81页
3.3.2具有d<0>电子组态的过渡金属离子 86页
3.3.3稀土离子(4f) 86页
3.3.4稀土离子(4f-5d和电荷迁移跃迁) 89页
3.3.5具有s<2>电子组态的离子 90页
3.3.6具有d<10>电子组态的离子 91页
3.3.7其他类型的电荷迁移态跃迁 91页
3.3.8色心 91页
3.4基质晶格吸收 92页
参考文献 93页
第4章始于激发态的辐射跃迁发射 95页
4.1源于发光中心的跃迁发射 95页
4.2发光中心各论 100页
4.2.1碱金属卤化物的跃迁发射 100页
4.2.2稀土离子(线状发射) 102页
4.2.3稀土金属离子(带状发射) 112页
4.2.4过渡金属离子 118页
4.2.5d<0>配离子 120页
4.2.6d<10>离子 122页
4.2.7s<2>离子 123页
4.2.8U<6+>离子 128页
4.2.9半导体 128页
4.2.10交叉发光 134页
4.3余辉 135页
4.4热释发光 136页
4.5激励发射 137页
参考文献 140页
第5章无辐射跃迁 142页
5.1孤立发光中心的非辐射跃迁 143页
5.1.1弱偶合情况 146页
5.1.2中等偶合状态和强偶合状态 149页
5.2效率 156页
5.3高能发射的最大效率[13] 157页
5.4光致电离和电子转移猝灭 159页
5.5半导体中的非辐射跃迁 162页
5.6几个相关的术语 163页
参考文献 164页
第6章能量传递与输运 166页
6.1能量传输的定义 167页
6.2共振传递模型及其理论计算<[4,5]> 167页
6.3异核发光中心间的能量传递 171页
6.4同核离子间的能量传递 175页
6.4.1弱偶合方式离子 175页
6.4.2中度偶合和强偶合方式离子 183页
6.5半导体中的能量传递 187页
6.6沸石微孔材料中Ce<3+>对Tb<3+>的敏化发光 188页
6.6.1Ce<3+>对Tb<3+>的敏化发光 188页
6.6.2Ce<3+>Tb<3+>能量传递机理探讨 193页
参考文献 194页
第7章发光离子的探针作用 195页
7.1固体材料中的荧光探针作用 195页
7.2Eu<3+>和Tb<3+>作为荧光探针在生物分子研究中的应用<[15]> 200页
7.2.1Eu<3+>和Tb<3+>的配位环境 201页
7.2.2Eu<3+>和Tb<3+>在溶液介质中的发光行为 202页
7.2.3激发态性质和能量传递 206页
7.2.4应用技术评述 214页
7.2.5用发射光学活性探测弱配合作用 216页
7.3吸附在层状硅酸盐材料表面的Eu<3+>和Tb<3+>的发光行为<[18]> 221页
7.3.1吸收光谱 222页
7.3.2发射光谱 223页
7.3.3红外光谱 229页
7.3.4光谱数据的讨论 229页
7.4沸石基质材料中稀土离子光谱化学<[19]> 234页
7.4.1沸石基质中稀土光谱研究的若干问题及其意义 234页
7.4.2沸石中稀土离子的存在状态及其光谱特征 243页
7.4.3Eu<3+>在NaY、NaX和NaA型沸石基质中的光谱特征<[23]> 246页
7.4.4NaY、NaX和NaA型沸石基质中Tb<3+>的光谱特征<[25]> 254页
7.4.5沸石基质中Eu<3+>的还原及Eu<2+>的稳定性<[26]> 257页
参考文献 264页
第8章灯用荧光粉 266页
8.1荧光照明设备 266页
8.2灯用荧光粉的制备 270页
8.3光致发光材料 272页
8.3.1照明用灯用荧光粉 272页
8.3.2其他用途的灯用荧光灯粉 287页
8.3.3高压汞灯荧光粉 289页
8.3.4双光子发射荧光粉 292页
8.4制备荧光粉的一般方法 293页
8.4.1原料的选择与分析 293页
8.4.2配料 294页
8.4.3混料 294页
8.4.4焙烧 294页
8.4.5后处理工艺 295页
8.4.6洗涤 295页
8.4.7灯粉的质量评价 295页
8.5展望 296页
参考文献 298页
第9章荧光灯粉的制备 300页
9.1荧光粉原材料的制备 300页
9.1.1BaHPO(4)的制备 303页
9.1.2SrHPO(4)的制备 306页
9.1.3MnNH(4)PO(4)·H(2)O的制备 308页
9.1.4CdNH(4)PO(4)·H(2)O的制备 309页
9.1.5碱土金属碳酸盐的制备 310页
9.1.6CaHPO(4)的制备 313页
9.1.7CdO(2)和ZnO(2)的制备 320页
9.1.8ZnS和Zn(1-x)Cd(x)S(2)的制备 321页
9.2卤磷酸盐荧光灯粉的制备 324页
9.2.1Ca(5)(F,Cl)(PO(4))(3)∶Sb,Mn粉的配料与制备工艺 328页
9.2.2制备卤磷酸盐灯粉的设备 329页
9.2.3卤磷酸盐制备工艺 330页
9.2.4最佳工艺条件说明 335页
9.2.5卤磷酸盐类荧光灯粉的种类 343页
9.2.6Sr(5)F(PO(4))(3)∶Sb荧光粉的制备(锶蓝) 344页
9.3其他荧光灯粉的制备 345页
9.3.1Sr(2)P(2)O(7)∶Sn荧光粉的制备 346页
9.3.2(Sr,Mg)(3)(PO(4))(2)∶Sn荧光粉的制备 349页
9.3.3(Sr,Zn)(3)(PO(4))(2)∶Sn荧光粉的制备 351页
9.3.4(Ca,Zn)(3)(PO(4))(2)∶Sn荧光粉的制备 352页
9.3.5Zn(2)SiO(4)∶Mn荧光粉的制备 354页
9.3.6CaSiO(3)∶Pb,Mn荧光粉的制备 357页
9.3.7MgWO(4)∶W荧光粉的制备 360页
9.3.8CaWO(4)∶Pb荧光粉的制备 362页
9.3.9Ba(2)P(2)O(7)∶Ti荧光粉的制备 364页
9.3.10CdBO(3)∶Mn荧光粉的制备 366页
9.3.11Cd(5)Cl(PO(4))(3)∶Mn荧光粉的制备 367页
9.3.12Mg(4)FGeO(6)∶Mn荧光粉的制备 369页
9.3.13Mg(5)As(2)O(11)∶Mn荧光粉的制备 371页
9.3.14Y(2)O(3)∶Eu荧光粉的制备 372页
9.3.15YVO(4)∶Ln<3+>荧光粉的制备 375页
9.3.16三基色荧光粉的制备 393页
9.4有特殊用途的荧光粉的制备 402页
9.4.1BaSi(2)O(5)∶Pb荧光粉的制备 402页
9.4.2(Ba,Sr)(2)(Mg,Zn)Si(2)O(7)∶Pb荧光粉的制备 404页
9.4.3Y(3)Al(5)O(11)∶Ce<3+>荧光粉的制备 408页
9.4.4Sr(2)P(2)O(7)∶Eu荧光粉的制备 409页
9.4.5YMg(2)Al(11)O(19)∶Ce<3+>荧光粉的制备 411页
9.4.6MgGa(2)O(4)∶Mn<2+>荧光粉的制备 412页
9.4.7Sr(3)(PO(4))(2)∶Eu<2+>荧光粉的制备 414页
参考文献 416页
第10章碱土金属硫化物荧光粉的制备和热释发光 418页
10.1概述 418页
10.2材料制备方法 420页
10.2.1不同形式碱土金属硫化物的制备方法 421页
10.2.2碱土金属硫化物的性质 429页
10.2.3激活剂的掺杂 432页
10.2.4助熔剂的作用 433页
10.3热释发光 433页
10.3.1热释发光理论 434页
10.3.2实验过程 437页
10.3.3TL曲线 440页
10.3.4TL光谱 462页
10.3.5混合体系的TL 462页
10.4讨论 464页
10.5应用 466页
10.5.1TL辐射剂量测定 466页
10.5.2光激励发光辐射剂量测定 467页
10.5.3电致发光元件 468页
10.5.4阴极射线管 468页
10.5.5涂料 468页
10.5.6IR传感器 469页
10.6总结 469页
参考文献 470页
第11章阴极射线荧光粉 472页
11.1阴极射线管的原理和显像 472页
11.2阴极射线荧光粉的制备 476页
11.3阴极射线荧光粉 477页
11.3.1黑白电视机荧光粉 478页
11.3.2彩色电视机荧光粉 478页
11.3.3投影式电视机荧光粉 480页
11.3.4其他阴极射线荧光粉 483页
11.4展望470参考文献 486页
第12章X射线荧光粉及其积量技术 487页
12.1概述 487页
12.1.1X射线的产生及其性质 488页
12.1.2X射线的吸收 489页
12.1.3早期的增感屏 491页
12.1.4X射线影像光激励荧光屏 494页
12.1.5计算机智能化X射线断层扫描技术(CT) 499页
12.2X射线荧光粉的制备 502页
12.2.1粉末屏 502页
12.2.2陶瓷片 503页
12.2.3单晶体 505页
12.3材料 505页
12.3.1老式增感屏用荧光粉 505页
12.3.2光激励存储荧光屏用荧光粉 508页
12.3.3计算机智能化X射线断层扫描技术(CT)用荧光材料 512页
12.4粉末材料配方与制备工艺 515页
12.4.1X射线增感屏用荧光粉 515页
12.4.2计算机智能化X射线断层扫描技术(CT)用荧光粉 519页
12.4.3X射线荧光粉 520页
12.5展望 521页
参考文献 522页
第13章高能射线闪烁体及其脉冲计数技术 524页
13.1致电离辐射与凝聚态物质之间的相互作用 524页
13.2闪烁体晶体的应用 527页
13.3材料制备(晶体生长) 534页
13.4闪烁体材料 539页
13.4.1碱金属卤化物 539页
13.4.2钨酸盐 540页
13.4.3Bi(4)Ge(3)O(12)(BGO) 541页
13.4.4Gd(2)SiO(5):Ce<3+>和Lu(2)SiO(5):Ce<3+> 542页
13.4.5CeF(3) 544页
13.4.6其他的Ce<3+>闪烁体及相关材料 547页
13.4.7BaF(2)(交叉发光;粒子识别) 547页
13.4.8其他交叉发光材料 549页
13.5展望 550页
参考文献 552页
第14章长余辉发光材料 555页
14.1长余辉材料发光原理 556页
14.1.1专用术语 556页
14.1.2二价铕离子激发态理论<[6]> 560页
14.1.3激活剂发光机理 564页
14.1.4长余辉发光机理 569页
14.1.5浓度猝灭 573页
14.2金属硫化物系列 574页
14.2.1ZnS∶X长余辉材料 574页
14.2.2CaS∶X长余辉材料 576页
14.3掺杂放射性物质的发光材料 578页
14.3.1掺杂天然放射性物质的发光材料 579页
14.3.2利用人造β辐射体的发光材料 579页
14.4稀土铝酸盐系列 580页
14.4.1历史沿革 580页
14.4.2材料的应用开发研究 584页
14.5稀土硅酸盐系列<[33,34]> 584页
14.6红色长余辉材料 586页
14.6.1红色长余辉磷光粉各论<[38,39]> 587页
14.6.2各类红色长余辉磷光粉发光性能的比较 590页
14.7长余辉材料的制备方法 591页
14.7.1高温固相法 591页
14.7.2化学沉淀法 593页
14.7.3水热合成法 593页
14.7.4燃烧合成法 594页
14.7.5溶胶凝胶法 594页
14.8超长余辉材料的应用 595页
14.8.1夜明塑料 595页
14.8.2夜明涂料 597页
14.8.3夜明油墨 598页
14.8.4夜明玻璃 99页
14.8.5夜明陶瓷 600页
14.9展望 601页
参考文献 602页
第15章上转换材料及其发光机理 605页
15.1上转换过程与上转换材料 605页
15.1.1上转换过程 605页
15.1.2上转换材料 607页
15.1.3总结 613页
15.2实例分析 615页
15.2.1样品制备和光谱测试 615页
15.2.2激发机理 615页
15.2.3实验结果讨论 617页
15.3粉末材料配方与制备工艺 620页
参考文献 624页
第16章电致发光材料 626页
16.1发光二极管和半导体激光器 628页
16.2高场电致发光 629页
16.3粉末材料配方与制备工艺 632页
参考文献 635页
第17章稀土固体激光材料 636页
17.1产生激光发射的基本原理 637页
17.2激光介质 642页
17.2.1气体 643页
17.2.2液体 644页
17.2.3固体 645页
17.3稀土固体激光材料研究和发展现状 650页
17.3.1传统Nd∶YAG激光晶体的改进 650页
17.3.2新的发射波长的激光晶体 651页
17.3.3固体可调谐激光晶体 652页
17.3.4稀土光导纤维 653页
17.3.5自倍频激光晶体 654页
17.4镧系激光离子的综述 655页
17.4.1三价离子 655页
17.4.2二价离子 666页
17.5锕系离子的综述 669页
17.5.1铀(Np<4+>) 672页
17.5.2镎(Pu<4+>) 672页
17.5.3钚(Am<4+>) 673页
17.5.4镅(Cm<4+>) 673页
17.5.5锔(Cm,Am<2+>,Bk<4+>) 673页
17.5.6锫(Bk) 674页
17.5.7锎(Cf) 674页
17.5.8锿(Es) 674页
17.5.9荧光敏化作用 675页
17.6结论 675页
参考文献 676页
第18章其他发光材料 678页
18.1荧光免疫分析 678页
18.1.1原理 678页
18.1.2材料 679页
18.2光导纤维放大器和激光器 681页
18.3微粒物质发光 683页
参考文献 686页
1.1发光物质的定义和分类 16页
1.2发光现象经历的物理过程 17页
1.3发光理论 20页
1.4应用 29页
参考文献 33页
第2章量子力学基础与原子光谱项 35页
2.1微观粒子的运动特征 35页
2.1.1量子力学实验基础 35页
2.1.2实物粒子的波粒二象性 37页
2.1.3测不准原理 38页
2.2波动力学 38页
2.2.1量子力学中的算符 38页
2.2.2几率波与波函数 40页
2.2.3单电子粒子的薛定谔方程及其解 43页
2.2.4量子数的物理意义 44页
2.2.5波函数与电子云的图形 46页
2.2.6多电子原子的量子理论 51页
2.2.7基态原子核外电子排布的原则 55页
2.3原子光谱项 55页
2.3.1多电子原子的量子数 55页
2.3.2原子光谱项 58页
2.3.3一种快速求算等价电子光谱项的方法<[7,8,9]> 61页
2.3.4洪特规则与电子跃迁选律 67页
2.3.5吸收光谱,发射光谱和激发光谱 69页
参考文献 69页
第3章发光物质吸收激发能量的方式 71页
3.1概述 71页
3.2基质晶格的影响 77页
3.3离子的能级图 81页
3.3.1过渡金属离子(d
3.3.2具有d<0>电子组态的过渡金属离子 86页
3.3.3稀土离子(4f
3.3.4稀土离子(4f-5d和电荷迁移跃迁) 89页
3.3.5具有s<2>电子组态的离子 90页
3.3.6具有d<10>电子组态的离子 91页
3.3.7其他类型的电荷迁移态跃迁 91页
3.3.8色心 91页
3.4基质晶格吸收 92页
参考文献 93页
第4章始于激发态的辐射跃迁发射 95页
4.1源于发光中心的跃迁发射 95页
4.2发光中心各论 100页
4.2.1碱金属卤化物的跃迁发射 100页
4.2.2稀土离子(线状发射) 102页
4.2.3稀土金属离子(带状发射) 112页
4.2.4过渡金属离子 118页
4.2.5d<0>配离子 120页
4.2.6d<10>离子 122页
4.2.7s<2>离子 123页
4.2.8U<6+>离子 128页
4.2.9半导体 128页
4.2.10交叉发光 134页
4.3余辉 135页
4.4热释发光 136页
4.5激励发射 137页
参考文献 140页
第5章无辐射跃迁 142页
5.1孤立发光中心的非辐射跃迁 143页
5.1.1弱偶合情况 146页
5.1.2中等偶合状态和强偶合状态 149页
5.2效率 156页
5.3高能发射的最大效率[13] 157页
5.4光致电离和电子转移猝灭 159页
5.5半导体中的非辐射跃迁 162页
5.6几个相关的术语 163页
参考文献 164页
第6章能量传递与输运 166页
6.1能量传输的定义 167页
6.2共振传递模型及其理论计算<[4,5]> 167页
6.3异核发光中心间的能量传递 171页
6.4同核离子间的能量传递 175页
6.4.1弱偶合方式离子 175页
6.4.2中度偶合和强偶合方式离子 183页
6.5半导体中的能量传递 187页
6.6沸石微孔材料中Ce<3+>对Tb<3+>的敏化发光 188页
6.6.1Ce<3+>对Tb<3+>的敏化发光 188页
6.6.2Ce<3+>Tb<3+>能量传递机理探讨 193页
参考文献 194页
第7章发光离子的探针作用 195页
7.1固体材料中的荧光探针作用 195页
7.2Eu<3+>和Tb<3+>作为荧光探针在生物分子研究中的应用<[15]> 200页
7.2.1Eu<3+>和Tb<3+>的配位环境 201页
7.2.2Eu<3+>和Tb<3+>在溶液介质中的发光行为 202页
7.2.3激发态性质和能量传递 206页
7.2.4应用技术评述 214页
7.2.5用发射光学活性探测弱配合作用 216页
7.3吸附在层状硅酸盐材料表面的Eu<3+>和Tb<3+>的发光行为<[18]> 221页
7.3.1吸收光谱 222页
7.3.2发射光谱 223页
7.3.3红外光谱 229页
7.3.4光谱数据的讨论 229页
7.4沸石基质材料中稀土离子光谱化学<[19]> 234页
7.4.1沸石基质中稀土光谱研究的若干问题及其意义 234页
7.4.2沸石中稀土离子的存在状态及其光谱特征 243页
7.4.3Eu<3+>在NaY、NaX和NaA型沸石基质中的光谱特征<[23]> 246页
7.4.4NaY、NaX和NaA型沸石基质中Tb<3+>的光谱特征<[25]> 254页
7.4.5沸石基质中Eu<3+>的还原及Eu<2+>的稳定性<[26]> 257页
参考文献 264页
第8章灯用荧光粉 266页
8.1荧光照明设备 266页
8.2灯用荧光粉的制备 270页
8.3光致发光材料 272页
8.3.1照明用灯用荧光粉 272页
8.3.2其他用途的灯用荧光灯粉 287页
8.3.3高压汞灯荧光粉 289页
8.3.4双光子发射荧光粉 292页
8.4制备荧光粉的一般方法 293页
8.4.1原料的选择与分析 293页
8.4.2配料 294页
8.4.3混料 294页
8.4.4焙烧 294页
8.4.5后处理工艺 295页
8.4.6洗涤 295页
8.4.7灯粉的质量评价 295页
8.5展望 296页
参考文献 298页
第9章荧光灯粉的制备 300页
9.1荧光粉原材料的制备 300页
9.1.1BaHPO(4)的制备 303页
9.1.2SrHPO(4)的制备 306页
9.1.3MnNH(4)PO(4)·H(2)O的制备 308页
9.1.4CdNH(4)PO(4)·H(2)O的制备 309页
9.1.5碱土金属碳酸盐的制备 310页
9.1.6CaHPO(4)的制备 313页
9.1.7CdO(2)和ZnO(2)的制备 320页
9.1.8ZnS和Zn(1-x)Cd(x)S(2)的制备 321页
9.2卤磷酸盐荧光灯粉的制备 324页
9.2.1Ca(5)(F,Cl)(PO(4))(3)∶Sb,Mn粉的配料与制备工艺 328页
9.2.2制备卤磷酸盐灯粉的设备 329页
9.2.3卤磷酸盐制备工艺 330页
9.2.4最佳工艺条件说明 335页
9.2.5卤磷酸盐类荧光灯粉的种类 343页
9.2.6Sr(5)F(PO(4))(3)∶Sb荧光粉的制备(锶蓝) 344页
9.3其他荧光灯粉的制备 345页
9.3.1Sr(2)P(2)O(7)∶Sn荧光粉的制备 346页
9.3.2(Sr,Mg)(3)(PO(4))(2)∶Sn荧光粉的制备 349页
9.3.3(Sr,Zn)(3)(PO(4))(2)∶Sn荧光粉的制备 351页
9.3.4(Ca,Zn)(3)(PO(4))(2)∶Sn荧光粉的制备 352页
9.3.5Zn(2)SiO(4)∶Mn荧光粉的制备 354页
9.3.6CaSiO(3)∶Pb,Mn荧光粉的制备 357页
9.3.7MgWO(4)∶W荧光粉的制备 360页
9.3.8CaWO(4)∶Pb荧光粉的制备 362页
9.3.9Ba(2)P(2)O(7)∶Ti荧光粉的制备 364页
9.3.10CdBO(3)∶Mn荧光粉的制备 366页
9.3.11Cd(5)Cl(PO(4))(3)∶Mn荧光粉的制备 367页
9.3.12Mg(4)FGeO(6)∶Mn荧光粉的制备 369页
9.3.13Mg(5)As(2)O(11)∶Mn荧光粉的制备 371页
9.3.14Y(2)O(3)∶Eu荧光粉的制备 372页
9.3.15YVO(4)∶Ln<3+>荧光粉的制备 375页
9.3.16三基色荧光粉的制备 393页
9.4有特殊用途的荧光粉的制备 402页
9.4.1BaSi(2)O(5)∶Pb荧光粉的制备 402页
9.4.2(Ba,Sr)(2)(Mg,Zn)Si(2)O(7)∶Pb荧光粉的制备 404页
9.4.3Y(3)Al(5)O(11)∶Ce<3+>荧光粉的制备 408页
9.4.4Sr(2)P(2)O(7)∶Eu荧光粉的制备 409页
9.4.5YMg(2)Al(11)O(19)∶Ce<3+>荧光粉的制备 411页
9.4.6MgGa(2)O(4)∶Mn<2+>荧光粉的制备 412页
9.4.7Sr(3)(PO(4))(2)∶Eu<2+>荧光粉的制备 414页
参考文献 416页
第10章碱土金属硫化物荧光粉的制备和热释发光 418页
10.1概述 418页
10.2材料制备方法 420页
10.2.1不同形式碱土金属硫化物的制备方法 421页
10.2.2碱土金属硫化物的性质 429页
10.2.3激活剂的掺杂 432页
10.2.4助熔剂的作用 433页
10.3热释发光 433页
10.3.1热释发光理论 434页
10.3.2实验过程 437页
10.3.3TL曲线 440页
10.3.4TL光谱 462页
10.3.5混合体系的TL 462页
10.4讨论 464页
10.5应用 466页
10.5.1TL辐射剂量测定 466页
10.5.2光激励发光辐射剂量测定 467页
10.5.3电致发光元件 468页
10.5.4阴极射线管 468页
10.5.5涂料 468页
10.5.6IR传感器 469页
10.6总结 469页
参考文献 470页
第11章阴极射线荧光粉 472页
11.1阴极射线管的原理和显像 472页
11.2阴极射线荧光粉的制备 476页
11.3阴极射线荧光粉 477页
11.3.1黑白电视机荧光粉 478页
11.3.2彩色电视机荧光粉 478页
11.3.3投影式电视机荧光粉 480页
11.3.4其他阴极射线荧光粉 483页
11.4展望470参考文献 486页
第12章X射线荧光粉及其积量技术 487页
12.1概述 487页
12.1.1X射线的产生及其性质 488页
12.1.2X射线的吸收 489页
12.1.3早期的增感屏 491页
12.1.4X射线影像光激励荧光屏 494页
12.1.5计算机智能化X射线断层扫描技术(CT) 499页
12.2X射线荧光粉的制备 502页
12.2.1粉末屏 502页
12.2.2陶瓷片 503页
12.2.3单晶体 505页
12.3材料 505页
12.3.1老式增感屏用荧光粉 505页
12.3.2光激励存储荧光屏用荧光粉 508页
12.3.3计算机智能化X射线断层扫描技术(CT)用荧光材料 512页
12.4粉末材料配方与制备工艺 515页
12.4.1X射线增感屏用荧光粉 515页
12.4.2计算机智能化X射线断层扫描技术(CT)用荧光粉 519页
12.4.3X射线荧光粉 520页
12.5展望 521页
参考文献 522页
第13章高能射线闪烁体及其脉冲计数技术 524页
13.1致电离辐射与凝聚态物质之间的相互作用 524页
13.2闪烁体晶体的应用 527页
13.3材料制备(晶体生长) 534页
13.4闪烁体材料 539页
13.4.1碱金属卤化物 539页
13.4.2钨酸盐 540页
13.4.3Bi(4)Ge(3)O(12)(BGO) 541页
13.4.4Gd(2)SiO(5):Ce<3+>和Lu(2)SiO(5):Ce<3+> 542页
13.4.5CeF(3) 544页
13.4.6其他的Ce<3+>闪烁体及相关材料 547页
13.4.7BaF(2)(交叉发光;粒子识别) 547页
13.4.8其他交叉发光材料 549页
13.5展望 550页
参考文献 552页
第14章长余辉发光材料 555页
14.1长余辉材料发光原理 556页
14.1.1专用术语 556页
14.1.2二价铕离子激发态理论<[6]> 560页
14.1.3激活剂发光机理 564页
14.1.4长余辉发光机理 569页
14.1.5浓度猝灭 573页
14.2金属硫化物系列 574页
14.2.1ZnS∶X长余辉材料 574页
14.2.2CaS∶X长余辉材料 576页
14.3掺杂放射性物质的发光材料 578页
14.3.1掺杂天然放射性物质的发光材料 579页
14.3.2利用人造β辐射体的发光材料 579页
14.4稀土铝酸盐系列 580页
14.4.1历史沿革 580页
14.4.2材料的应用开发研究 584页
14.5稀土硅酸盐系列<[33,34]> 584页
14.6红色长余辉材料 586页
14.6.1红色长余辉磷光粉各论<[38,39]> 587页
14.6.2各类红色长余辉磷光粉发光性能的比较 590页
14.7长余辉材料的制备方法 591页
14.7.1高温固相法 591页
14.7.2化学沉淀法 593页
14.7.3水热合成法 593页
14.7.4燃烧合成法 594页
14.7.5溶胶凝胶法 594页
14.8超长余辉材料的应用 595页
14.8.1夜明塑料 595页
14.8.2夜明涂料 597页
14.8.3夜明油墨 598页
14.8.4夜明玻璃 99页
14.8.5夜明陶瓷 600页
14.9展望 601页
参考文献 602页
第15章上转换材料及其发光机理 605页
15.1上转换过程与上转换材料 605页
15.1.1上转换过程 605页
15.1.2上转换材料 607页
15.1.3总结 613页
15.2实例分析 615页
15.2.1样品制备和光谱测试 615页
15.2.2激发机理 615页
15.2.3实验结果讨论 617页
15.3粉末材料配方与制备工艺 620页
参考文献 624页
第16章电致发光材料 626页
16.1发光二极管和半导体激光器 628页
16.2高场电致发光 629页
16.3粉末材料配方与制备工艺 632页
参考文献 635页
第17章稀土固体激光材料 636页
17.1产生激光发射的基本原理 637页
17.2激光介质 642页
17.2.1气体 643页
17.2.2液体 644页
17.2.3固体 645页
17.3稀土固体激光材料研究和发展现状 650页
17.3.1传统Nd∶YAG激光晶体的改进 650页
17.3.2新的发射波长的激光晶体 651页
17.3.3固体可调谐激光晶体 652页
17.3.4稀土光导纤维 653页
17.3.5自倍频激光晶体 654页
17.4镧系激光离子的综述 655页
17.4.1三价离子 655页
17.4.2二价离子 666页
17.5锕系离子的综述 669页
17.5.1铀(Np<4+>) 672页
17.5.2镎(Pu<4+>) 672页
17.5.3钚(Am<4+>) 673页
17.5.4镅(Cm<4+>) 673页
17.5.5锔(Cm,Am<2+>,Bk<4+>) 673页
17.5.6锫(Bk) 674页
17.5.7锎(Cf) 674页
17.5.8锿(Es) 674页
17.5.9荧光敏化作用 675页
17.6结论 675页
参考文献 676页
第18章其他发光材料 678页
18.1荧光免疫分析 678页
18.1.1原理 678页
18.1.2材料 679页
18.2光导纤维放大器和激光器 681页
18.3微粒物质发光 683页
参考文献 686页
固体发光材料
- 名称
- 类型
- 大小
光盘服务联系方式: 020-38250260 客服QQ:4006604884
云图客服:
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