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基于Cu2O和CH3NH3PbBr3的低维纳米复合材料制备与表征

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-35页
    1.1 纳米材料简介第11页
    1.2 纳米材料的基本特征第11-12页
        1.2.1 量子尺寸效应第11页
        1.2.2 表面效应第11页
        1.2.3 量子隧道效应第11页
        1.2.4 介电限域效应第11-12页
    1.3 无机Cu_2O半导体纳米材料第12-13页
    1.4 Cu_2O纳米复合材料研究进展及应用第13-14页
        1.4.1 光催化第13页
        1.4.2 电化学催化第13-14页
        1.4.3 气体传感器第14页
    1.5 有机/无机杂化CH_3NH_3PbX_3钙钛矿材料第14-17页
    1.6 不同维度有机/无机铅卤钙钛矿材料的合成第17-28页
        1.6.1 有机/无机铅卤钙钛矿三维单晶材料第17-19页
        1.6.2 铅卤钙钛矿二维纳米材料的合成第19-23页
        1.6.3 铅卤钙钛矿一维纳米材料的合成第23-24页
        1.6.4 铅卤钙钛矿零维纳米材料的合成第24-28页
    1.7 有机/无机铅卤钙钛矿材料的应用第28-33页
        1.7.1 太阳能电池第28-30页
        1.7.2 电致发光第30页
        1.7.3 激光第30-31页
        1.7.4 光电探测和光电通讯第31页
        1.7.5 水分解应用第31-32页
        1.7.6 传感检测第32页
        1.7.7 其它应用第32-33页
    1.8 研究思路和主要内容第33-35页
2 实验部分第35-41页
    2.1 实验试剂第35-36页
    2.2 实验步骤第36-40页
        2.2.1 Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学沉积第36页
        2.2.2 Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学传感研究第36页
        2.2.3 钙钛矿型甲胺铅卤CH_3NH_3PbX_3纳米颗粒的制备第36-37页
        2.2.4 枝状保护基包覆的零维CH_3NH_3PbX_3 PNCs的制备及稳定性测试第37-39页
        2.2.5 直链多肽分子包覆的PNCs的合成第39页
        2.2.6 质子化g-C_3N_4诱导合成CH_3NH_3PbBr_3纳米片第39-40页
    2.3 表征手段第40-41页
3 Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学沉积第41-47页
    3.1 前言第41页
    3.2 结果与讨论第41-46页
        3.2.1 Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学沉积第41-42页
        3.2.2 电解液pH值对Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学沉积的影响第42-44页
        3.2.3 电解液温度对Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学沉积的影响第44-45页
        3.2.4 沉积时间对Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学沉积的影响第45-46页
    3.3 本章小结第46-47页
4 基于Cu_2O/Cu纳米复合材料的电化学传感研究第47-55页
    4.1 前言第47页
    4.2 结果与讨论第47-54页
        4.2.1 玻碳电极上Cu_2O/Cu纳米复合材料的制备第47-48页
        4.2.2 Cu_2O/Cu纳米复合材料电极的电化学性质研究第48-50页
        4.2.3 Cu_2O/Cu纳米复合材料沉积条件对H_2O_2电化学传感的影响第50-52页
        4.2.4 Cu_2O/Cu纳米复合材料对H_2O_2的电化学传感研究第52-53页
        4.2.5 选择性测试和实际样品检测第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
5 直链保护基包覆的CH_3NH_3PbX_3纳米晶的制备第55-67页
    5.1 前言第55页
    5.2 结果与讨论第55-65页
        5.2.1 CH_3NH_3PbBr_3 PNCs的结构、形貌和光学性质分析第55-59页
        5.2.2 双卤素CH_3NH_3PbBr_xCl_(3-x) PNCs的结构、形貌和光学性质分析第59-62页
        5.2.3 双卤素CH_3NH_3PbBr_xI_(3-x) PNCs的结构、形貌和光学性质分析第62-64页
        5.2.4 PNCs薄膜和块体材料薄膜的稳定性测试第64-65页
    5.3 本章小结第65-67页
6 钙钛矿型CH_3NH_3PbX_3纳米晶尺寸控制及稳定性研究第67-87页
    6.1 前言第67-68页
    6.2 结果与讨论第68-84页
        6.2.1 PNCs形貌与结构性质研究第68-71页
        6.2.2 PNCs的光学性质研究第71-76页
        6.2.3 PNCs的形成机理研究第76-82页
        6.2.4 PNCAPTES的稳定性研究第82-84页
    6.3 本章小结第84-87页
7 多肽分子包覆的PNCs的制备第87-97页
    7.1 前言第87页
    7.2 结果与讨论第87-95页
        7.2.1 氨基和羧基保护基的协同效应研究第87-90页
        7.2.2 多肽包覆的PNCs的形貌结构分析第90-93页
        7.2.3 多肽包覆的PNCs的光学性质分析第93-95页
    7.3 本章小结第95-97页
8 CH_3NH_3PbBr_3/g-C_3N_4纳米复合材料的制备第97-109页
    8.1 前言第97页
    8.2 结果与讨论第97-107页
        8.2.1 g-C_3N_4和p-g-C_3N_4的结构和光学性质分析第97-100页
        8.2.2 g-C_3N_4和p-g-C_3N_4对PNCs的结构和形貌影响第100-103页
        8.2.3 g-C_3N_4和p-g-C_3N_4对PNCs的光学性质影响第103-107页
    8.3 本章小结第107-109页
9 结论与展望第109-113页
    9.1 结论第109-110页
    9.2 展望第110-113页
致谢第113-115页
参考文献第115-129页
附录第129-130页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文及专利第129-130页

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