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全无机钙钛矿微纳激光器的研究与制备

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 钙钛矿结构的特点第10页
    1.2 钙钛矿材料的性能与应用第10-14页
        1.2.1 钙钛矿的发光特性第10-11页
        1.2.2 钙钛矿光生载流子及复合过程第11-12页
        1.2.3 钙钛矿材料的光学应用第12-14页
    1.3 研究意义和主要内容第14-16页
第二章 全无机钙钛矿的制备与表征第16-28页
    2.1 全无机钙钛矿合成方法概述第16-19页
        2.1.1 旋转旋涂法第16-17页
        2.1.2 溶液结晶法第17-18页
        2.1.3 热蒸镀法第18-19页
        2.1.4 化学气相沉底法第19页
    2.2 全无机钙钛矿的材料的合成第19-21页
        2.2.1 溶液结晶法制备全无机钙钛矿材料第19-21页
        2.2.2 化学气相沉积法制备全无机钙钛矿材料第21页
    2.3 制备方法的选择第21-22页
    2.4 样品的处理第22-23页
        2.4.1 离子束减薄第22-23页
    2.5 表征手段第23-26页
        2.5.1 X射线衍射测试(XRD)第23页
        2.5.2 扫面电子显微镜测试(SEM)第23-24页
        2.5.3 透射电子显微镜测试(TEM)第24页
        2.5.4 微区光致发光光谱测量系统第24-25页
        2.5.5 拉曼光谱分析第25-26页
    2.6 本章小结第26-28页
第三章 钙钛矿微球的单模激光第28-38页
    3.1 样品的组成成分与结构表征第28-30页
        3.1.1 样品的形貌与组成成分第28-30页
    3.2 不同温度下CsPbBr3微球的能带移动第30-33页
        3.2.1 荧光光谱和吸收谱第30-31页
        3.2.2 温度依赖的稳态荧光第31-33页
    3.3 钙钛矿微球的激射现象第33-34页
    3.4 钙钛矿微球温度依赖的激光峰位与尺寸调控第34-35页
    3.5 本章小结第35-38页
第四章 全无机钙钛矿三角锥单模激光器第38-44页
    4.1 钙钛矿三角锥的形貌与结构第38-39页
    4.2 功率依赖的荧光光谱第39-41页
        4.2.1 实验结果第39-40页
        4.2.2 能带填充效应第40-41页
    4.3 全无机钙钛矿三角锥的激射现象第41-42页
    4.4 钙钛矿三角锥的尺寸调控第42-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 钙钛矿纳米线的等离子激元激光第44-58页
    5.1 表面等离子激元激光的理论基础第44-46页
        5.1.1 传播电磁波和倏逝波模式理论第44-45页
        5.1.2 表面等离子激元的传播模式第45页
        5.1.3 spp的衍射极限第45-46页
    5.2 表面等离子激元的应用第46-47页
        5.2.1 放大器第46-47页
        5.2.2 LRSpp波导第47页
        5.2.3 激光第47页
    5.3 等离子激元激光行为的性质第47-50页
        5.3.1 珀赛尔效应第48-49页
        5.3.2 自发辐射因子β第49-50页
    5.4 表面等离子激元激光的几个例子第50-52页
        5.4.1 一维模式第50-51页
        5.4.2 二维腔-混合MISF-P型腔第51页
        5.4.3 三维等离子激元腔第51-52页
    5.5 实验结果第52-58页
        5.5.1 样品合成与表征第52-53页
        5.5.2 钙钛矿纳米线的表面等离子激元第53-58页
第六章 总结与展望第58-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-67页
攻读硕士期间发表的学术论文第67-68页

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