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文檔簡介
1、隨著日益嚴重的能源短缺和環(huán)境污染問題,太陽能的開發(fā)利用顯得格外重要。同時,隨著對發(fā)光薄膜研究的深入,人們發(fā)現(xiàn)其對光的利用率越來越高。在金屬酸鹽體系中,以釩酸鹽為基質的發(fā)光薄膜由于其物理化學性能穩(wěn)定且轉換率高而被廣泛研究。同時釩酸鹽薄膜在太陽光譜中對短波紫外光吸收能力強并且具有良好的發(fā)光性能,因此該體系有望應用于太陽能電池表面上。
本論文中,我們對三價元素(Eu,Bi,Dy)摻雜的釩酸鹽發(fā)光薄膜進行了系統(tǒng)研究。采用X-射線衍
2、射儀和傅里葉紅外光譜儀對發(fā)光薄膜的結構進行分析,用掃描電鏡對發(fā)光薄膜的表面形貌進行觀測,用熒光分光計測量發(fā)光薄膜的發(fā)光性質,并研究了發(fā)光薄膜的結構、表面形貌與發(fā)光性能之間的相互關系,定量和定性地分析了稀土元素對以釩酸鹽為基質的發(fā)光薄膜的影響。
在論文前兩章中介紹了太陽能電池的發(fā)展和發(fā)光薄膜的應用,以及釩酸鹽發(fā)光薄膜的發(fā)光機理和發(fā)光特性,同時對有關表征手段也做了簡單的介紹。
在第三章中,我們研究了聚乙二醇600
3、0(PEG6000)濃度對YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜發(fā)光性能的影響。實驗結果表明,YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜樣品發(fā)射光強度隨著PEG6000濃度的變化而變化,當濃度為0.06g/mL時,YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜樣品呈現(xiàn)出較好的形貌和發(fā)光性質。
在第四章中,我們研究了Bi3+摻雜對YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜性質的影響。實驗結果表明,Bi3+的加入對YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜有顯著影響,隨著Bi3+濃度從0增加至0.8mol
4、/L時,薄膜的發(fā)射光強度增強,而當濃度高于0.8mol/L時開始減弱。因而我們認為在YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜體系中,Bi3+的最佳摻雜濃度為0.8mol/L。
在第五章中,我們研究了Dy3+摻雜對YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜性質的影響。實驗結果表明:隨著Dy3+的濃度的變化,YVO4:Eu3+發(fā)光薄膜中Dy3+發(fā)光峰的強度和Eu3+發(fā)光峰的強度發(fā)生變化。并且Dy3+的摻雜濃度達到0.8mol/L時體系整體發(fā)光強度為最佳。<
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