摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 有机-无机杂化钙钛矿材料 | 第11-17页 |
1.1.1 量子点的特性 | 第12-13页 |
1.1.2 量子点的发光机制 | 第13-14页 |
1.1.3 钙钛矿的发光特性 | 第14页 |
1.1.4 有机-无机杂化钙钛矿材料的研究背景 | 第14-17页 |
1.2 有机-无机杂化钙钛矿材料CH_3NH_3PbBr_3的制备 | 第17-18页 |
1.3 聚丙烯酸酯类聚合物 | 第18页 |
1.4 RAFT合成方法的机理 | 第18-21页 |
1.4.1 链转移剂 4-氰基戊酸二硫代苯甲酸(CPADB)的合成 | 第19-20页 |
1.4.2 以CPADB为链转移剂制备聚丙烯酸酯类聚合物 | 第20-21页 |
1.5 论文选题依据及研究意义 | 第21-23页 |
1.5.1 选题依据 | 第21-22页 |
1.5.2 研究意义 | 第22-23页 |
1.6 PMAA-b-PBA修饰CH_3NH_3PbBr_3的理论模型 | 第23-24页 |
1.7 研究内容和创新点 | 第24-26页 |
1.7.1 课题研究内容 | 第24-25页 |
1.7.2 创新点 | 第25-26页 |
第二章 PMAA-B-PBA的制备 | 第26-41页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验仪器和试剂 | 第27-28页 |
2.2.1 实验主要仪器 | 第27页 |
2.2.2 主要化学试剂 | 第27-28页 |
2.3 实验原理 | 第28-30页 |
2.4 实验内容 | 第30-33页 |
2.4.1 4-氰基戊酸二硫代苯甲酸(CPADB)的合成 | 第30-32页 |
2.4.2 以CPADB为链转移剂制备PMAA-b-PBA | 第32-33页 |
2.5 主要表征方法 | 第33-34页 |
2.6 结果与讨论 | 第34-40页 |
2.6.1 CPADB的~1HNMR分析 | 第34-35页 |
2.6.2 以CPADB为链转移剂制备PMAA-b-PBA | 第35-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-41页 |
第三章 PMAA-B-PBA/钙钛矿复合材料的制备 | 第41-59页 |
3.1 实验仪器和试剂 | 第41-42页 |
3.1.1 实验主要仪器 | 第41页 |
3.1.2 主要化学试剂 | 第41-42页 |
3.2 实验内容 | 第42-43页 |
3.2.1 前驱液的配制 | 第42-43页 |
3.2.2 PMAA-b-PBA的用量对制备钙钛矿的影响 | 第43页 |
3.2.3 沉淀剂的种类对制备CH_3NH_3PbBr_3复合材料的影响 | 第43页 |
3.2.4 不同PMAA-b-PBA对制备CH_3NH_3PbBr_3复合材料的影响 | 第43页 |
3.3 主要表征手段 | 第43-44页 |
3.3.1 表征仪器 | 第43页 |
3.3.2 表征方法 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-58页 |
3.4.1 PMAA-b-PBA/CH_3NH_3PbBr_3复合材料荧光特性的表征 | 第44-55页 |
3.4.2 聚合物/CH_3NH_3PbBr_3复合材料的外观形貌分析 | 第55-56页 |
3.4.3 聚合物/CH_3NH_3PbBr_3复合材料的XRD分析 | 第56-57页 |
3.4.4 聚合物/CH_3NH_3PbBr_3复合材料的TEM分析 | 第57-58页 |
3.5 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 PMAA-B-PBA/钙钛矿复合材料性质的研究 | 第59-66页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 实验仪器和试剂 | 第59页 |
4.3 实验内容 | 第59页 |
4.3.1 温度对聚合物/钙钛矿复合材料的影响 | 第59页 |
4.3.2 稀释倍数对聚合物/钙钛矿复合材料的影响 | 第59页 |
4.3.3 加热时间对聚合物/钙钛矿复合材料的影响 | 第59页 |
4.4 主要表征手段 | 第59-60页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第60-65页 |
4.5.1 温度对聚合物/钙钛矿复合材料的影响 | 第60-62页 |
4.5.2 稀释倍数对钙钛矿荧光性质的影响 | 第62-64页 |
4.5.3 加热时间对复合钙钛矿荧光特性的影响 | 第64-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论及展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第73-74页 |