摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-35页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 多光碳量子点的合成 | 第12-24页 |
1.2.1 碳源 | 第12-17页 |
1.2.2 反应条件 | 第17-21页 |
1.2.3 反应方法 | 第21-22页 |
1.2.4 分离方法 | 第22-24页 |
1.3 多光碳点的修饰 | 第24-26页 |
1.3.1 表面修饰 | 第24-25页 |
1.3.2 杂原子掺杂 | 第25-26页 |
1.4 多光碳点的荧光机理 | 第26-28页 |
1.5 多光碳点在LED中的应用 | 第28-29页 |
1.6 白光碳点 | 第29-32页 |
1.7 本论文研究的意义和主要内容 | 第32-35页 |
第二章 实验内容及测试表征技术 | 第35-41页 |
2.1 实验方法 | 第35-36页 |
2.1.1 实验试剂 | 第35页 |
2.1.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.1.3 实验工艺 | 第36页 |
2.2 测试分析手段 | 第36-41页 |
2.2.1 红外光谱(FT-IR) | 第36-37页 |
2.2.2 透射电子显微镜(TEM) | 第37页 |
2.2.3 X射线能谱(EDX) | 第37页 |
2.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第37页 |
2.2.5 紫外可见吸收光谱(UV-Vis) | 第37-38页 |
2.2.6 荧光发射光谱(PL) | 第38页 |
2.2.7 时间分辨光谱 | 第38页 |
2.2.8 光电性能测试 | 第38-41页 |
第三章 全光谱碳量子点的制备及其光电性能 | 第41-59页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-46页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 实验工艺 | 第43-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-55页 |
3.3.1 全光氮掺杂碳点形貌分析 | 第46页 |
3.3.2 全光氮掺杂碳点红外光谱分析 | 第46-47页 |
3.3.3 全光氮掺杂碳点X射线光电子能谱分析 | 第47-49页 |
3.3.4 全光氮掺杂碳点紫外吸收光谱分析(UV-vis) | 第49-50页 |
3.3.5 全光氮掺杂碳点荧光光谱分析(PL) | 第50-52页 |
3.3.6 全光氮掺杂碳点荧光寿命分析 | 第52-53页 |
3.3.7 全光碳点荧光机理分析 | 第53-55页 |
3.4 全光碳点在LEDs上的应用 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 白光碳量子点的制备及其光电性能 | 第59-71页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-62页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第60-61页 |
4.2.2 样品的制备 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-69页 |
4.3.1 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第62-63页 |
4.3.2 紫外吸收光谱(UV-vis)分析和荧光光谱(PL)分析 | 第63页 |
4.3.3 X射线光电子能谱(XPS)分析和红外光谱(FT-IR)分析 | 第63-65页 |
4.3.4 荧光光谱(PL)分析及荧光机理分析 | 第65-68页 |
4.3.5 白光碳点在白光LEDs上的应用 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85页 |
参与科研项目 | 第85页 |