摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-27页 |
·引言 | 第11-12页 |
·量子点的光学性质 | 第12-15页 |
·紫外-可见吸收光谱 | 第12-13页 |
·荧光光谱 | 第13-14页 |
·斯托克斯位移 | 第14-15页 |
·光稳定性 | 第15页 |
·量子点的光致发光机理及相应研究进展 | 第15-20页 |
·量子点的制备方法 | 第20-23页 |
·有机金属高温热解法 | 第20-21页 |
·"绿色化学"有机相合成法 | 第21页 |
·巯基水相法 | 第21-22页 |
·水热/溶剂热法 | 第22-23页 |
·微乳液法 | 第23页 |
·量子点的应用 | 第23-25页 |
·发光二极管 | 第23-24页 |
·太阳能电池 | 第24页 |
·量子点激光器 | 第24页 |
·光催化 | 第24-25页 |
·生物荧光探针 | 第25页 |
·本论文的研究意义和内容 | 第25-27页 |
第2章 CdS量子点的水相合成与带边发光性能研究 | 第27-41页 |
·引言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-29页 |
·试剂与药品 | 第27-28页 |
·CdS量子点的制备工艺流程 | 第28-29页 |
·样品测试 | 第29页 |
·量子点尺寸的计算 | 第29页 |
·量子点量子产率的计算 | 第29页 |
·结果与讨论 | 第29-39页 |
·CdS量子点结构表征 | 第29-31页 |
·溶液中各种配合物浓度的计算 | 第31-33页 |
·CdS量子点生长过程的监控 | 第33-34页 |
·Cd前驱体浓度对CdS量子点带边发光性能的影响 | 第34-37页 |
·TGA/Cd比例对CdS量子点发光性质的影响 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第3章 CdS量子点的水相合成与表面态发光性能研究 | 第41-49页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·试剂与药品 | 第41页 |
·CdS量子点制备工艺流程 | 第41-42页 |
·样品测试 | 第42-43页 |
·量子点尺寸的计算 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-48页 |
·CdS量子点结构表征 | 第43-44页 |
·Cd/S比例对CdS量子点表面态发光性能的影响 | 第44-46页 |
·TGA/Cd比例对CdS量子点表面态发光性能的影响 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第4章 共沉淀法合成Mn~(2+):ZnS量子点及其发光性能研究 | 第49-58页 |
·引言 | 第49-50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·试剂与药品 | 第50页 |
·Mn掺杂ZnS量子点(Mn~(2+):ZnS d-dots)制备工艺流程 | 第50页 |
·样品测试 | 第50页 |
·量子点尺寸的计算 | 第50-51页 |
·结果与讨论 | 第51-57页 |
·Mn~(2+):ZnS量子点结构表征 | 第51-52页 |
·Mn~(2+):ZnS量子点的紫外吸收光谱 | 第52-53页 |
·Mn~(2+)离子掺杂浓度对Mn~(2+):ZnS量子点的发光性能的影响 | 第53-55页 |
·TGA/(Zn+Mn)比例对Mn~(2+):ZnS量子点的发光性能的影响 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第5章 水相体系成核掺杂制备Mn~(2+):ZnS量子点与其发光性能研究 | 第58-70页 |
·引言 | 第58页 |
·实验部分 | 第58-61页 |
·成核掺杂技术思路 | 第58-59页 |
·试剂与药品 | 第59页 |
·成核掺杂制备Mn~(2+):ZnS量子点的工艺流程 | 第59页 |
·样品测试 | 第59-60页 |
·量子点尺寸的计算 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-68页 |
·Mn~(2+):ZnS量子点结构表征 | 第61-62页 |
·MnS内核尺寸的控制 | 第62-63页 |
·成核掺杂制备的Mn~(2+):ZnS量子点的激发-发射光谱 | 第63-64页 |
·ZnS壳层对Mn~(2+):ZnS量子点发光性能的影响 | 第64-66页 |
·ZnS壳层对Mn~(2+):ZnS量子点光学稳定性的影响 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第6章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附录一 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第85-87页 |
附录二 教学实践 | 第87页 |