摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第8-34页 |
1.1 层层组装(LBL)技术 | 第8页 |
1.2 层层组装(LBL)技术的提出 | 第8-10页 |
1.3 层层组装(LBL)技术的发展 | 第10-14页 |
1.3.1 加工工艺的发展 | 第10-12页 |
1.3.2 材料方向的发展 | 第12-13页 |
1.3.3 现象学方向的发展 | 第13-14页 |
1.4 功能性层层组装(LBL)技术的应用 | 第14-16页 |
1.4.1 物理方向的应用 | 第14-15页 |
1.4.2 化学方向的应用 | 第15-16页 |
1.5 有机/无机纳米复合材料 | 第16-17页 |
1.6 有机/无机纳米复合材料常见的合成路线 | 第17-20页 |
1.6.1 路线 A1-传统的溶胶凝胶方法 | 第18页 |
1.6.2 路线 A2-引入桥连基团倍半硅氧烷 | 第18-19页 |
1.6.3 路线 A3-水热合成法 | 第19页 |
1.6.4 路线 B-结构清晰纳米构件的自组装(B1)和分散(B2) | 第19页 |
1.6.5 路线 C-自组装过程 | 第19-20页 |
1.6.6 路线 D-综合方法 | 第20页 |
1.7 LBL 技术制备有机/无机纳米复合薄膜 | 第20-23页 |
1.7.1 含有无机纳米粒子的 LBL 膜 | 第21-22页 |
1.7.2 含有无机纳米线或纳米片的 LBL 膜 | 第22-23页 |
1.8 本文选题依据和意义 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-34页 |
第二章 金纳米粒子的制备和表征 | 第34-46页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验材料与仪器设备 | 第34-36页 |
2.3 烷基咔唑硫醇(CZ)的合成 | 第36-38页 |
2.3.1 合成路线 | 第36页 |
2.3.2 合成方法和过程 | 第36-38页 |
2.4 咔唑修饰金纳米粒子(AU-CZ)的合成 | 第38-39页 |
2.4.1 Au-Cz 合成路线 | 第38页 |
2.4.2 Au-Cz 合成方法和过程 | 第38-39页 |
2.5 电化学交联 AU-CZ 膜的制备 | 第39页 |
2.6 结果与讨论 | 第39-45页 |
2.6.1 化合物的结构表征 | 第39-42页 |
2.6.2 透射电镜和吸收光谱分析 | 第42-43页 |
2.6.3 电化学分析 | 第43-44页 |
2.6.4 原子力表面形貌分析 | 第44-45页 |
2.7 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 光伏器件的制备和表征 | 第46-51页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 制备 F-CZ 和 AU-CZ 的 LBL 膜 | 第46-49页 |
3.2.1 杂化 LBL 膜的制备方法 | 第46-47页 |
3.2.2 杂化 LBL 膜的性能表征 | 第47-49页 |
3.3 全溶液加工器件 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
在学期间公开发表论文及著作情况 | 第55页 |