摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 光致电子转移的研究进展状况 | 第15-27页 |
1.2.1 染料与电子给体之间光致分子间电子转移的研究现状 | 第15-22页 |
1.2.2 染料与TiO_2纳米粒子之间光致界面处电子转移的研究现状 | 第22-27页 |
1.3 时间分辨光谱技术 | 第27-32页 |
1.3.1 飞秒时间分辨多元瞬态光栅光谱技术 | 第28-29页 |
1.3.2 飞秒时间分辨瞬态吸收光谱技术 | 第29-32页 |
1.4 光致电子转移研究存在的问题 | 第32页 |
1.5 课题研究的主要内容 | 第32-34页 |
第2章 非反应溶剂对C343染料光谱性质和最低激发态偶极矩的影响 | 第34-49页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 C343的光谱实验及理论计算 | 第35-37页 |
2.2.1 C343样品 | 第35-36页 |
2.2.2 吸收和荧光光谱测量的实验装置 | 第36页 |
2.2.3 C343偶极矩的理论计算方法 | 第36-37页 |
2.3 C343光谱实验和理论结果的分析讨论 | 第37-48页 |
2.3.1 C343的激发态偶极矩 | 第37-44页 |
2.3.2 C343在氢键给体溶剂中的性质 | 第44-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 Rh6G~+ 和Rh101~+ 在反应溶剂中光致分子间电子转移过程的超快时间分辨光谱 | 第49-79页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 多元瞬态光栅和瞬态吸收超快光谱实验 | 第50-53页 |
3.3 Rh6G~+/DEA体系光致分子间电子转移的研究 | 第53-62页 |
3.3.1 Rh6G~+在反应和非反应溶剂中的稳态光谱 | 第53-55页 |
3.3.2 Rh6G~+在反应和非反应溶剂中的多元瞬态光栅光谱 | 第55-59页 |
3.3.3 Rh6G~+在反应溶剂中的瞬态吸收光谱 | 第59-61页 |
3.3.4 Rh6G~+/DEA体系光致分子间电子转移的机制 | 第61-62页 |
3.4 Rh101~+/DEA体系光致分子间电子转移的研究 | 第62-76页 |
3.4.1 Rh101~+在反应和非反应溶剂中的稳态光谱 | 第62-64页 |
3.4.2 Rh101~+在反应和非反应溶剂中的非共振拉曼光谱 | 第64-68页 |
3.4.3 Rh101~+在反应和非反应溶剂中的多元瞬态光栅光谱 | 第68-73页 |
3.4.4 Rh101~+在反应溶剂中的瞬态吸收光谱 | 第73-75页 |
3.4.5 Rh101~+/DEA体系光致分子间电子转移的机制 | 第75-76页 |
3.5 Rh6G~+/DEA与Rh101~+/DEA体系之间光致分子间电子转移的比较 | 第76-78页 |
3.6 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 染料与TiO_2纳米粒子体系光致界面处电子转移特性的研究 | 第79-97页 |
4.1 引言 | 第79-81页 |
4.2 实验方法及TiO_2纳米粒子的表征 | 第81-83页 |
4.3 5(6)CFL/TiO_2体系光致界面处电子转移的荧光特性 | 第83-89页 |
4.3.1 5(6)CFL/TiO_2体系电荷转移复合物的形成 | 第84-86页 |
4.3.2 5(6)CFL/TiO_2体系的稳态吸收和荧光光谱 | 第86-88页 |
4.3.3 5(6)CFL/TiO_2体系的时间分辨荧光光谱 | 第88-89页 |
4.4 C343/TiO_2体系光致界面处电子转移的荧光和拉曼光谱 | 第89-94页 |
4.4.1 C343/TiO_2体系的稳态吸收和荧光光谱 | 第89-91页 |
4.4.2 C343/TiO_2体系的时间分辨荧光光谱 | 第91-92页 |
4.4.3 C343/TiO_2体系的拉曼光谱研究 | 第92-94页 |
4.5 Alz/TiO_2体系光致界面处电子转移的拉曼光谱 | 第94-96页 |
4.5.1 Alz/TiO_2体系的稳态吸收光谱 | 第94-95页 |
4.5.2 Alz/TiO_2体系的拉曼光谱 | 第95-96页 |
4.6 本章小结 | 第96-97页 |
结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-122页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第122-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
个人简历 | 第127页 |