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全无机钙钛矿CVD制备方法及光电器件的研制

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 引言第11-47页
    1.1 钙钛矿的历史第11-12页
    1.2 钙钛矿晶体结构第12-15页
    1.3 卤化物钙钛矿第15-20页
        1.3.1 卤化物钙钛矿电子结构和载流子传输第16-18页
        1.3.2 卤化物钙钛矿的稳定性第18-19页
        1.3.3 全无机钙钛矿第19-20页
    1.4 钙钛矿量子点第20-25页
        1.4.1 钙钛矿量子点的光学特性第20-22页
        1.4.2 钙钛矿量子点的稳定性第22-25页
    1.5 一维钙钛矿纳米线第25-27页
    1.6 二维钙钛矿纳米片第27-33页
    1.7 三维大尺寸单晶钙钛矿第33-42页
        1.7.1 钙钛矿单晶应用第35-42页
    1.8 本章总结第42-43页
    1.9 本文选题背景及内容第43-47页
第二章 全无机钙钛矿晶体制备方法及光电器件基础第47-69页
    2.1 全无机钙钛矿晶体的制备方法第47-51页
        2.1.1 溶液法第47-48页
        2.1.2 布里奇曼法第48-50页
        2.1.3 化学气相沉积(CVD)第50-51页
    2.2 激光第51-55页
    2.3 光电探测器第55-69页
        2.3.1 光探测器的基本工作原理第55-56页
        2.3.2 光探测器的性能参数第56-59页
        2.3.3 光电探测器的分类第59-69页
第三章 CVD生长CsPbBr_3微米晶薄膜及自驱动光探测器第69-93页
    3.1 绪论第69-71页
    3.2 实验部分第71-72页
    3.3 实验表征和测试仪器第72-73页
    3.4 结果与讨论第73-91页
        3.4.1 不同形貌CsPbBr_3微米晶的生长第73-77页
        3.4.2 CsPbBr_3微米晶的光学性质第77-80页
        3.4.3 基于CsPbBr_3微米晶薄膜的自驱动光探测器第80-91页
    3.5 本章小结第91-93页
第四章 CsPbBr_3微米晶薄膜MSM光探测器第93-107页
    4.1 绪论第93-94页
    4.2 实验部分第94页
    4.3 实验表征与测试仪器第94-95页
    4.4 结果与讨论第95-106页
        4.4.1 形貌和表征第96-99页
        4.4.2 ITO/CsPbBr_3/ITO结构的电学特性第99-100页
        4.4.3 ITO/CsPbBr_3/ITO光探测器性能表征第100-106页
    4.5 本章小结第106-107页
第五章 结论和展望第107-109页
    5.1 工作总结第107页
    5.2 创新点第107-108页
    5.3 展望第108-109页
参考文献第109-125页
附录第125-129页
致谢第129-131页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第131页

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