摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 石墨烯量子点的制备方法 | 第13-19页 |
1.2.1 自上而下法 | 第14-18页 |
1.2.1.1 水热及溶剂热法 | 第14-15页 |
1.2.1.2 电化学法 | 第15-16页 |
1.2.1.3 化学氧化法 | 第16-17页 |
1.2.1.4 微波及超声辅助法 | 第17-18页 |
1.2.2 自下而上法 | 第18-19页 |
1.3 石墨烯量子点的应用 | 第19-21页 |
1.3.1 生物成像及传感的应用 | 第19-20页 |
1.3.2 氧化还原反应催化剂 | 第20页 |
1.3.3 光电器件 | 第20-21页 |
1.4 金属有机框架的概述 | 第21-27页 |
1.4.1 金属有机框架化合物的分类 | 第21-24页 |
1.4.2 金属有机框架化合物的合成方法 | 第24页 |
1.4.3 金属有机框架化合物的应用 | 第24-25页 |
1.4.4 金属有机框架复合材料 | 第25-27页 |
1.5 白光LED的概述 | 第27-30页 |
1.5.1 LED发展史及其特点 | 第27-28页 |
1.5.2 白光LED的结构及工作原理 | 第28页 |
1.5.3 白光LED荧光粉的类型 | 第28-30页 |
1.6 本论文的选题意义和主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 GQD@ZIF-8复合材料的制备、表征结构及其光学性质研究 | 第32-47页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-35页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第33-34页 |
2.2.2 实验操作步骤 | 第34-35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-46页 |
2.3.1 ZIF-8,GQDs,GQD@ZIF-8的形貌表征 | 第35-38页 |
2.3.2 GQD@ZIF-8的结构表征 | 第38-41页 |
2.3.3 GQD@ZIF-8的光学性质表征 | 第41-44页 |
2.3.4 反应条件调控对GQD@ZIF-8形貌及光学性质的影响 | 第44-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 基于黄光GQD@ZIF-8固体粉末的白光LED制备及器件性能的研究 | 第47-63页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-50页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第48-49页 |
3.2.2 实验操作步骤 | 第49-50页 |
3.2.2.1 基于GQD@ZIF-8材料白光LED的制备 | 第49-50页 |
3.3 LED的主要性能参数 | 第50-53页 |
3.3.1 色坐标 | 第50-51页 |
3.3.2 显色指数 | 第51-52页 |
3.3.3 色温 | 第52-53页 |
3.3.4 流明效率及热稳定性 | 第53页 |
3.4 LED的主要性能参数 | 第53-62页 |
3.4.1 基于GQD@ZIF-8材料白光LED的色坐标和显色指数研究 | 第53-56页 |
3.4.2 基于GQD@ZIF-8材料白光LED的光谱研究 | 第56-58页 |
3.4.3 基于GQD@ZIF-8材料白光LED的色温和流明效率研究 | 第58-59页 |
3.4.4 GQD@ZIF-8材料热稳定性及不同混合层质量对LED性能参数的影响 | 第59-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 水溶性GQD@ZIF-8@PVP材料的制备及其在生物成像中的应用 | 第63-74页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 实验部分 | 第64-66页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第64-65页 |
4.2.2 实验操作步骤 | 第65-66页 |
4.2.2.1 水溶性GQD@ZIF-8@PVP材料的制备 | 第65页 |
4.2.2.2 水溶性GQD@ZIF-8@PVP材料制备条件的优化 | 第65-66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-72页 |
4.3.1 水溶性GQD@ZIF-8@PVP材料的光学性质研究 | 第66-70页 |
4.3.2 水溶性GQD@ZIF-8@PVP材料用于细胞成像分析 | 第70-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-77页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 特色与创新之处 | 第75-76页 |
5.3 研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
作者在攻读硕士学位期间的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |