摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 一维纳米材料的特性 | 第12-16页 |
1.2.1 氧化锌的晶体结构 | 第12页 |
1.2.2 氧化锌的基本性质 | 第12-14页 |
1.2.3 氧化锌的发光特性 | 第14页 |
1.2.4 氧化锌的电学特性 | 第14页 |
1.2.5 氧化锌的压电特性 | 第14-15页 |
1.2.6 氧化锌的一维纳米结构 | 第15-16页 |
1.3 选题意义及研究内容 | 第16-17页 |
第二章 水热法制备氧化锌纳米杆 | 第17-31页 |
2.1 水热法 | 第17-19页 |
2.1.1 水热法的反应特点 | 第18页 |
2.1.2 水热法的影响因素 | 第18-19页 |
2.1.3 水热法的分类 | 第19页 |
2.2 实验部分 | 第19-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第19-20页 |
2.2.2 实验设备 | 第20-21页 |
2.2.3 实验表征手段 | 第21-24页 |
2.2.3.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第21-22页 |
2.2.3.2 光致发光谱(PL) | 第22页 |
2.2.3.3 X射线衍射谱(XRD) | 第22-23页 |
2.2.3.4 电致发光谱(EL) | 第23-24页 |
2.2.4 实验的理论基础 | 第24-25页 |
2.2.4.1 溶液中的化学反应 | 第24-25页 |
2.2.4.2 C_6H_(12)N_4的作用 | 第25页 |
2.2.5 实验的具体流程 | 第25-31页 |
2.2.5.1 衬底的制备 | 第25-27页 |
2.2.5.2 前驱体溶液制备 | 第27页 |
2.2.5.3 实验的反应过程 | 第27-31页 |
第三章 氧化锌纳米杆的水热合成及生长条件的影响 | 第31-51页 |
3.1 氧化锌纳米杆水热合成的过程 | 第31-32页 |
3.1.1 清洗衬底 | 第31页 |
3.1.2 制备种子层 | 第31-32页 |
3.1.3 水热生长 | 第32页 |
3.2 氧化锌纳米杆生长条件对其生长的影响 | 第32-49页 |
3.2.1 生长时间对氧化锌纳米杆形貌的影响 | 第32-36页 |
3.2.2 生长温度对氧化锌纳米杆形貌的影响 | 第36-40页 |
3.2.3 生长液浓度对氧化锌纳米杆形貌的影响 | 第40-45页 |
3.2.4 种子液层旋涂层数对氧化锌纳米杆形貌的影响 | 第45-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 碳量子点与氧化锌纳米杆阵列的复合 | 第51-63页 |
4.1 碳量子点的研究 | 第51-53页 |
4.1.1 碳量子点的性质 | 第51-53页 |
4.1.2 碳量子点的制备方法 | 第53页 |
4.2 碳量子点的制备 | 第53-57页 |
4.2.1 制备所需试剂 | 第53页 |
4.2.2 制备所需设备 | 第53-54页 |
4.2.3 制备过程 | 第54页 |
4.2.4 碳量子点的表征 | 第54-57页 |
4.3 碳量子点与氧化锌纳米杆阵列复合 | 第57-62页 |
4.3.1 SEM以及EDS表征 | 第58-60页 |
4.3.2 透过率分析 | 第60-61页 |
4.3.3 光致发光分析 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 氧化锌纳米杆发光器件的研究 | 第63-73页 |
5.1 制备氧化锌纳米杆薄膜 | 第63-65页 |
5.1.1 氧化锌纳米杆薄膜制备的主要流程 | 第63-64页 |
5.1.2 衬底的制备以及清洗处理 | 第64页 |
5.1.3 磁控溅射种子层 | 第64页 |
5.1.4 薄膜的制备 | 第64-65页 |
5.2 氧化锌纳米杆发光器件的制备 | 第65-67页 |
5.2.1 PMMA的作用 | 第66页 |
5.2.2 PEDOT:PSS的作用 | 第66-67页 |
5.2.3 氧化锌纳米杆器件的制备 | 第67页 |
5.3 氧化锌纳米杆发光器件的探究 | 第67-72页 |
5.3.1 退火对氧化锌纳米杆器件的影响 | 第68-69页 |
5.3.2 旋涂转速对氧化锌纳米杆器件的影响 | 第69-70页 |
5.3.3 PMMA的浓度对氧化锌纳米杆器件的影响 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 研究总结 | 第73-74页 |
6.2 工作展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第84页 |