油水界面自组装法制备一维稀土纳米薄膜及其发光性能
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第8-32页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 信息显示技术 | 第8-16页 |
1.2.1 显示技术的发展历程 | 第8-9页 |
1.2.2 显示器件的分类 | 第9-10页 |
1.2.3 常见显示器件的组成及特点 | 第10-16页 |
1.3 发光材料 | 第16-19页 |
1.3.1 发光材料的定义和特征 | 第17页 |
1.3.2 发光材料的分类 | 第17-19页 |
1.4 稀土发光材料 | 第19-23页 |
1.4.1 稀土发光材料概述 | 第19-20页 |
1.4.2 稀土元素的电子层结构和光谱学性质 | 第20-21页 |
1.4.3 稀土发光材料的特点 | 第21-22页 |
1.4.4 稀土发光材料的分类 | 第22-23页 |
1.5 发光薄膜的制备技术 | 第23-28页 |
1.5.1 物理气相沉积 | 第24-25页 |
1.5.2 化学气相沉积法 | 第25-26页 |
1.5.3 溶液镀膜法 | 第26-28页 |
1.5.4 原子层沉积 | 第28页 |
1.6 研究目的和课题意义 | 第28-30页 |
1.6.1 研究目的 | 第28-29页 |
1.6.2 油水界面自组装技术 | 第29页 |
1.6.3 本课题的意义 | 第29-30页 |
1.7 论文的主要工作 | 第30-32页 |
第二章 一维稀土纳米结构的制备 | 第32-46页 |
2.1. 引言 | 第32-33页 |
2.2. 实验试剂和仪器 | 第33页 |
2.2.1 主要试剂 | 第33页 |
2.2.2 主要仪器 | 第33页 |
2.3 水热法实验步骤 | 第33-34页 |
2.4 产物表征 | 第34-37页 |
2.4.1 表征手段 | 第34-36页 |
2.4.2 样品准备 | 第36-37页 |
2.5 结果及讨论 | 第37-44页 |
2.5.1 水热反应条件的优化 | 第37-40页 |
2.5.2 产物组分的确定 | 第40-41页 |
2.5.3 产物形貌和晶体结构 | 第41-42页 |
2.5.4 氢氧化物到氧化物的热转变 | 第42-44页 |
2.5.5 稀土氧化物纳米管的形貌和晶体结构表征 | 第44页 |
2.6 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 界面自组装制备纳米薄膜及热转变 | 第46-54页 |
3.1 引言 | 第46页 |
3.2 实验过程 | 第46-48页 |
3.2.1 自组装的实验步骤 | 第46-47页 |
3.2.2 实验过程中的注意事项 | 第47-48页 |
3.3 结果表征和讨论 | 第48-50页 |
3.4 油水界面自组装的机理解释 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 纳米薄膜的发光性能研究 | 第54-62页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验仪器和表征手段 | 第54-57页 |
4.2.1 分子荧光的产生 | 第55页 |
4.2.2 荧光分光光度法 | 第55-56页 |
4.2.3 荧光分光光度计 | 第56-57页 |
4.3 纳米薄膜的发光性能 | 第57-58页 |
4.4 发光机理的理论解释 | 第58-59页 |
4.5 双层薄膜的发光性能 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 总结 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
硕士期间发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |