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同质异相的纳米硫化镉的激子复合动力学和自旋极化机制研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 同质异相纳米CdS激子复合动力学和自旋极化研究意义第12-13页
    1.2 半导体纳米材料第13-22页
        1.2.1 半导体纳米材料的定义第13-14页
        1.2.2 半导体纳米材料的制备方法第14-16页
        1.2.3 半导体纳米材料的光学性质研究第16-17页
        1.2.4 半导体纳米材料的磁学性质研究第17-22页
    1.3 尺寸对半导体纳米材料的光学和磁学性质的调控第22-25页
        1.3.1 尺寸对半导体纳米材料的光学性质的调控第22-23页
        1.3.2 尺寸对半导体纳米材料的磁学性质的调控第23-25页
    1.4 掺杂对半导体纳米材料的光学和磁学性质的调控第25-27页
        1.4.1 掺杂对半导体纳米材料的光学性质的调控第25-26页
        1.4.2 掺杂对半导体纳米材料的磁学性质的调控第26-27页
    1.5 高压对半导体纳米材料的光学和磁学性质的调控第27-29页
        1.5.1 高压对纳米半导体材料的光学性质的调控第27-28页
        1.5.2 高压对半导体纳米材料的磁学性质的调控第28-29页
    1.6 论文选题依据和主要研究内容第29-31页
第二章 纤锌矿CdS和CdS:Y纳米颗粒的制备和结构表征第31-42页
    2.1 引言第31页
    2.2 纤锌矿CdS和CdS:Y纳米颗粒的制备第31-34页
        2.2.1 纤锌矿CdS和Cd S:Y纳米颗粒的制备实验装置第31-32页
        2.2.2 纤锌矿CdS和Cd S:Y纳米颗粒的生长机制第32-34页
    2.3 纤锌矿CdS和CdS:Y纳米材料的结构表征第34-41页
        2.3.1 结构表征仪器第34-35页
        2.3.2 纤锌矿CdS和Cd S:Y纳米材料的结构表征第35-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 同质异相CdS和CdS:Y纳米颗粒的制备和结构表征第42-50页
    3.1 引言第42页
    3.2 同质异相CdS和CdS:Y纳米颗粒的制备第42-44页
    3.3 同质异相CdS和CdS:Y纳米颗粒的结构表征第44-49页
        3.3.1 同质异相CdS纳米颗粒的结构表征第44-46页
        3.3.2 同质异相CdS:Y纳米颗粒的结构表征第46-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 同质异相CdS纳米颗粒的光学性质研究第50-56页
    4.1 引言第50页
    4.2 光学表征仪器及方法第50-51页
    4.3 纤锌矿CdS纳米颗粒的光学性质研究第51-52页
    4.4 同质异相的CdS纳米颗粒的光学性质研究第52-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 同质异相CdS:Y稀磁半导体纳米颗粒的磁性研究第56-61页
    5.1 引言第56页
    5.2 磁学表征仪器及方法第56页
    5.3 不同掺杂含量的纤锌矿CdS:Y纳米颗粒的磁性研究第56-58页
    5.4 同质异相CdS:Y纳米颗粒的磁性研究第58-60页
    5.5 本章小结第60-61页
第六章 同质异相CdS体系的激子复合动力学机制研究第61-69页
    6.1 引言第61页
    6.2 同质异相CdS体系的电子结构的计算方法和参数第61-62页
    6.3 波函数的构建方法第62页
    6.4 同质异相CdS体系的激子复合动力学机制研究第62-68页
    6.5 本章小结第68-69页
第七章 同质异相CdS:Y体系的自旋极化机制研究第69-77页
    7.1 引言第69页
    7.2 同质异相CdS:Y体系的电子结构的计算方法和参数第69-71页
    7.3 同质异相CdS:Y体系的自旋极化机制研究第71-76页
    7.4 同质异相CdS:Y体系的磁交换作用研究第76页
    7.5 本章总结第76-77页
第八章 总结、创新点与展望第77-80页
    8.1 总结第77-78页
    8.2 创新点第78页
    8.3 展望第78-80页
参考文献第80-94页
作者简介第94-95页
攻读博士期间论文成果第95-99页
致谢第99-100页

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