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卤化铅钙钛矿量子点中的超快时间分辨激子动力学研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 钙钛矿材料的结构和性质第16-19页
    1.3 卤化铅钙钛矿的研究进展第19-21页
    1.4 钙钛矿超快载流子和激子动力学研究现状第21-23页
    1.5 本论文的章节安排第23-24页
第二章 超快时间分辨光谱技术第24-49页
    2.1 时间分辨荧光光谱技术第24-26页
        2.1.1 超快荧光光谱技术的原理第24-25页
        2.1.2 高灵敏度显微共聚焦拉曼荧光测量系统的搭建第25-26页
    2.2 飞秒泵浦探测技术第26-35页
        2.2.1 飞秒泵浦探测技术的原理第26-34页
            2.2.1.1 激光与低维材料相互作用基本原理第26-31页
            2.2.1.2 瞬态吸收谱信号与样品状态的对应关系第31-34页
        2.2.2 宽光谱高信噪比飞秒泵浦探测系统的搭建第34-35页
    2.3 泵浦探测系统关键参数的分析第35-48页
        2.3.1 时间分辨率的估计第35-39页
        2.3.2 泵浦探测系统可控噪声源分析第39-42页
        2.3.3 泵浦探测系统的假象分析第42-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第三章 钙钛矿量子点中载流子的超快弛豫机制第49-68页
    3.1 钙钛矿量子点的制备和表征第50-52页
        3.1.1 钙钛矿量子点的制备第50页
        3.1.2 钙钛矿量子点的表征第50-52页
    3.2 激子的产生过程第52-58页
        3.2.1 单光子和多光子吸收机制第53-54页
        3.2.2 非线性吸收机制第54-56页
        3.2.3 多重激子生成机制第56-57页
        3.2.4 光子回收机制第57-58页
    3.3 热载流子的超快弛豫过程第58-67页
        3.3.1 热载流子退相干过程第58-59页
        3.3.2 热载流子热化与冷却过程第59-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第四章 钙钛矿量子点的复合机制第68-91页
    4.1 激子的辐射复合机制第70-80页
        4.1.1 自发辐射复合第70-72页
        4.1.2 受激辐射复合第72-74页
        4.1.3 光学带隙随温度变化机制第74-80页
    4.2 激子的非辐射复合第80-90页
        4.2.1 钙钛矿量子点中激子密度估计第81-83页
        4.2.2 钙钛矿瞬态吸收谱中基态激子的复合过程第83-86页
        4.2.3 激子-激子湮灭第86-90页
    4.3 本章小结第90-91页
第五章 钙钛矿量子点与传输层间的界面超快电荷转移第91-98页
    5.1 电子和空穴传输层介绍第91-92页
    5.2 电荷界面转移机理第92-93页
    5.3 钙钛矿量子点与传输层间的超快载流子转移第93-97页
        5.3.1 量子点传输层的制备第93-95页
        5.3.2 载流子超快界面转移过程第95-97页
    5.4 本章小结第97-98页
第六章 总结与展望第98-101页
    6.1 主要结论第98-99页
    6.2 创新点第99页
    6.3 不足与展望第99-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-109页
作者在学期间取得的学术成果第109页

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