杂化钙钛矿材料的发光性能及其MIS结构发光器件研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 有机-无机杂化型钙钛矿概述 | 第11-15页 |
1.2.1 钙钛矿的晶体结构 | 第11-13页 |
1.2.2 有机-无机杂化钙钛矿的制备技术 | 第13-15页 |
1.3 有机-无机杂化钙钛矿的光电性能 | 第15-20页 |
1.3.1 光致发光性能 | 第15-17页 |
1.3.2 电子结构 | 第17-18页 |
1.3.3 光吸收性能 | 第18-19页 |
1.3.4 载流子扩散 | 第19-20页 |
1.4 钙钛矿型有机-金属卤化物应用 | 第20-25页 |
1.4.1 太阳能电池 | 第20-22页 |
1.4.2 发光二极管 | 第22-24页 |
1.4.3 薄膜晶体管 | 第24页 |
1.4.4 光探测器 | 第24-25页 |
1.5 本论文的研究意义和内容 | 第25-26页 |
第二章 实验内容与性能表征 | 第26-32页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 有机金属杂化钙钛矿薄膜的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 制备的原料及其规格 | 第26页 |
2.2.2 CH_3NH_3I的合成 | 第26-27页 |
2.2.3 CH_3NH_3Br的合成 | 第27页 |
2.2.4 溶液法钙钛矿薄膜的制备 | 第27-28页 |
2.3 材料生长设备 | 第28-29页 |
2.3.1 磁控溅射 | 第28页 |
2.3.2 原子层沉积 | 第28页 |
2.3.3 脉冲激光沉积 | 第28页 |
2.3.4 手套箱真空镀膜设备 | 第28-29页 |
2.4 分析测试设备 | 第29-32页 |
2.4.1 低温变温全波段荧光光谱测试(PL) | 第29-30页 |
2.4.2 半导体光学测试平台 | 第30-31页 |
2.4.3 紫外-可见分光光度计(UV-Vis) | 第31页 |
2.4.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.4.5 时域太赫兹光谱系统 | 第31-32页 |
第三章 溶液法钙钛矿中的激子局域化研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 钙钛矿薄膜性能表征 | 第32-34页 |
3.3 钙钛矿中的激子发光特征 | 第34-36页 |
3.4 局域激子效应 | 第36-39页 |
3.5 钙钛矿中的自由载流子复合 | 第39-41页 |
3.6 激子发光的稳定性 | 第41-44页 |
3.7 局域激子发光模型 | 第44-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 有机-杂化钙钛矿发光性能的气氛依赖性 | 第46-54页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 钙钛矿的稳态和瞬态发光研究 | 第46-47页 |
4.3 钙钛矿时间分辨荧光光谱研究 | 第47-49页 |
4.4 钙钛矿中缺陷分析 | 第49-50页 |
4.5 钙钛矿的发光机理模型 | 第50-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
第五章 钙钛矿MIS结构发光器件 | 第54-62页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 钙钛矿MIS发光器件的制备 | 第54-58页 |
5.2.1 绝缘层的制备工艺 | 第55-56页 |
5.2.2 钙钛矿层的制备方法 | 第56-58页 |
5.3 钙钛矿-MIS器件的电致发光 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 结论 | 第62-64页 |
6.1 总结 | 第62页 |
6.2 展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
个人简历 | 第78-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第80页 |