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CdS量子点生长过程的实验及理论研究

致谢第5-10页
摘要第10-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 量子点简介第14-18页
        1.1.1 量子限域效应第14-15页
        1.1.2 量子点的谱学性质第15-18页
    1.2 量子点的合成化学简介第18-20页
    1.3 量子点的生长机理第20-38页
        1.3.1 Gibbs-Thompson公式第21-23页
        1.3.2 "focusing of size distribution"和"defocusing of size distribution"第23-29页
        1.3.3 "self-focusing of size distribution"第29-33页
        1.3.4 Clusters溶解再生长到量子点第33-35页
        1.3.5 量子点的表面反应机理第35-38页
    1.4 本课题立意第38-40页
第二章 实验部分第40-46页
    2.1 实验药品与仪器第40页
    2.2 样品制备第40-42页
        2.2.1 反应前驱体的制备第40-41页
        2.2.2 CdS量子点的合成第41页
        2.2.3 CdSe量子点的合成第41-42页
    2.3 CdE量子点三步式提纯方法第42-43页
    2.4 封闭毛细管中CdS量子点的合成第43页
    2.5 样品表征第43-46页
第三章 闪锌矿型CdS, CdSe量子点消光系数测定第46-66页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 量子点消光系数测定实验误差来源分析第47-49页
    3.3 闪锌矿CdE量子点纯化方法建立第49-52页
    3.4 新提纯方法的纯化效率评价第52-58页
    3.5 CdE量子点的摩尔消光系数第58-61页
    3.6 CdE unit的摩尔消光系数第61-64页
    3.7 本章小结第64-66页
第四章 基于CdS量子点的一次性封闭毛细管反应装置的开发第66-82页
    4.1 引言第66页
    4.2 现有量子点反应装置第66-72页
        4.2.1 传统的三颈烧瓶反应装置第66-70页
        4.2.2 微流控反应装置第70-72页
    4.3 一次性封闭毛细管反应装置的开发第72-74页
    4.4 微量原反应液直接定量检测方法的开发第74-76页
    4.5 次性封闭毛细管反应装置的性能测试第76-80页
        4.5.1 一次性封闭毛细管反应装置的升降温速度第76-77页
        4.5.2 一次性封闭毛细管反应装置的重复性第77-78页
        4.5.3 一次性封闭毛细管反应装置的时间分辨能力第78-79页
        4.5.4 一次性封闭毛细管反应装置的合成质量第79-80页
        4.5.5 一次性封闭毛细管反应装置的实际操作性第80页
    4.6 本章小结第80-82页
第五章 量子点基础生长通道模型的建立与应用第82-114页
    5.1 引言第82页
    5.2 理论模型的建立第82-87页
    5.3 反应体系及表征方法第87-91页
        5.3.1 反应体系的选择第87页
        5.3.2 表征方法的选择第87-88页
        5.3.3 生长阶段时间窗口的划分第88-89页
        5.3.4 反应条件及其简称第89-91页
    5.4 CdS反应体系中三个基本反应通道的存在性第91-97页
        5.4.1 FG反应通道的存在性第92-93页
        5.4.2 NC反应通道的存在性第93-95页
        5.4.3 clusters反应通道的存在性第95-97页
    5.5 反应通道channel ratio的定量计算第97-100页
    5.6 三个反应通道channel ratio随反应时间的变化过程第100-107页
        5.6.1 GroupⅠ镉前体浓度(镉硫比)第101-102页
        5.6.2 GroupⅡ自由酸浓度第102-104页
        5.6.3 GroupⅢ镉前体浓度(硫镉比)第104-105页
        5.6.4 GroupⅣ整体浓度第105-106页
        5.6.5 GroupⅤ反应温度第106-107页
    5.7 不同合成体系下三个基本反应通道的变化情况第107-110页
    5.8 新理论模型以及实验方法对尺寸单分散量子点合成的指导意义第110-113页
        5.8.1 三个反应通道与尺寸单分散性合成的关系第110-112页
        5.8.2 新理论模型的应用实例第112-113页
    5.9 本章小结第113-114页
第六章 总结与展望第114-118页
参考文献第118-128页
附录第128-154页
作者简介及博士期间研究成果第154页

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