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面向广色域白光LED应用的合金化绿光量子点研究

摘要第5-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 前言第10页
    1.2 量子点的基本性质第10-11页
        1.2.1 量子限域效应第10页
        1.2.2 表面效应第10-11页
        1.2.3 量子点的光学性质第11页
    1.3 量子点在白光LED上的应用第11-19页
        1.3.1 量子点在照明方面的应用第13-15页
        1.3.2 量子点在显示方面的应用第15-18页
        1.3.3 量子点显示技术存在的问题与挑战第18-19页
    1.4 本论文的选题意义及主要研究内容第19-21页
        1.4.1 本论文的选题意义第19-20页
        1.4.2 本论文的主要研究内容第20-21页
第二章 合金化量子点制备第21-40页
    2.1 前言第21-24页
        2.1.1 量子点的核壳结构第21-23页
        2.1.2 合金化量子点第23-24页
    2.2 合成设备与表征第24-26页
        2.2.1 合成设备第24-25页
        2.2.2 实验试剂和仪器第25-26页
    2.3 实验部分第26-28页
        2.3.1 制备前驱体溶液TOP-Se,S源第26页
        2.3.2 壳材料Zn(DDT)、Zn(TDDM)和Zn(ODT)的制备第26页
        2.3.3 研究核材料CdxZn1-xSeyS1-y随时间的移动规律第26-27页
        2.3.4 对核材料CdxZn1-xSeyS1-y进行高温包覆第27页
        2.3.5 对核材料CdxZn1-xSeyS1-y进行低温包覆第27页
        2.3.6 采用不同硫醇对核材料CdxZn1-x SeyS1-y进行低温包覆第27-28页
    2.4 实验结果与讨论第28-38页
        2.4.1 核的移动规律结果与讨论第28-31页
        2.4.2 包覆规律结果与讨论第31-35页
        2.4.3 包覆中硫醇的选择第35-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 热稳定性研究第40-56页
    3.1 前言第40-46页
        3.1.1 量子点热稳定性的机理解释第40-44页
        3.1.2 量子点热稳定性的研究进展及方法第44-46页
    3.2 实验部分第46-48页
        3.2.1 简略比较量子点的稳定性第46页
        3.2.2 不同壳层厚度对合金化量子点热稳定性的比较第46-47页
        3.2.3 梯度不同的合金化量子点热稳定性的比较第47页
        3.2.4 厚壳层与既有梯度化又有薄壳层的量子点的热稳定比较第47页
        3.2.5 纯核合金化量子点与既有梯度化又有薄壳层的量子点热循环实验第47-48页
    3.3 实验结果与讨论第48-56页
        3.3.1 简略比较量子点的稳定性结果第48页
        3.3.2 不同壳层厚度对合金化量子点热稳定性的比较第48-51页
        3.3.3 梯度不同的合金化量子点热稳定性的比较第51-52页
        3.3.4 厚壳层与既有梯度化又有薄壳层的量子点的热稳定比较第52-53页
        3.3.5 合金化核与既梯度化又有薄壳层量子点的热循环实验分析第53-54页
        3.3.6 热稳定机理的分析第54-56页
第四章 广色域白光LED器件的制备和表征第56-60页
    4.1 前言第56页
    4.2 广色域白光LED器件的制备与表征第56-57页
    4.3 广色域白光LED器件的结果与讨论第57-59页
    4.4 本章小结第59-60页
结论与展望第60-61页
参考文献第61-68页
致谢第68页

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