致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 量子点的概念 | 第16-17页 |
1.2 量子点的性质 | 第17-20页 |
1.2.1 小尺寸效应 | 第17-18页 |
1.2.2 量子尺寸效应 | 第18页 |
1.2.3 表面效应 | 第18-19页 |
1.2.4 量子隧道效应 | 第19-20页 |
1.3 量子点的分类 | 第20-23页 |
1.3.1 合金型量子点 | 第20-21页 |
1.3.2 掺杂型量子点 | 第21-23页 |
1.4 量子点薄膜 | 第23-27页 |
1.4.1 研究现状 | 第23页 |
1.4.2 量子点薄膜的制备 | 第23-25页 |
1.4.3 量子点薄膜的应用 | 第25-27页 |
1.5 本论文选题目的及主要工作 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 实验仪器与实验原料 | 第28-29页 |
2.1.1 实验仪器 | 第28-29页 |
2.1.2 实验原料 | 第29页 |
2.2 样品制备 | 第29-30页 |
2.3 样品测试 | 第30-34页 |
2.3.1 荧光光谱和紫外-可见吸收光谱 | 第30-31页 |
2.3.3 X-射线衍射(XRD) | 第31页 |
2.3.4 能谱分析技术(EDS) | 第31-32页 |
2.3.5 原子力显微镜(AFM) | 第32页 |
2.3.6 时间分辨荧光光谱 | 第32-34页 |
第三章 尺寸调节的CdInS量子点发光薄膜的制备 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-35页 |
3.2.1 实验药品 | 第34-35页 |
3.2.2 前体溶液的制备 | 第35页 |
3.2.3 Cd_(0.8)In_(0.2)S发光量子点薄膜的合成 | 第35页 |
3.3 结果和讨论 | 第35-43页 |
3.3.1 比例的确定 | 第36页 |
3.3.2 配体比例的选择 | 第36-37页 |
3.3.3 烧结时间的选择 | 第37页 |
3.3.4 烧结温度的选择 | 第37-39页 |
3.3.5 Cd-In-S透明量子点发光薄膜的荧光和寿命分析 | 第39-41页 |
3.3.6 Cd-In-S透明量子点发光薄膜的XRD分析 | 第41-42页 |
3.3.7 Cd-In-S透明量子点发光薄膜的表面形貌分析 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 一步法制备Cu:CdS发光量子点薄膜 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45页 |
4.2.1 实验药品 | 第45页 |
4.2.2 前体溶液的制备 | 第45页 |
4.2.3 Cu:CdS发光量子点薄膜的合成 | 第45页 |
4.3 结果和讨论 | 第45-52页 |
4.3.1 掺杂剂浓度的选择 | 第46-47页 |
4.3.2 烧结温度的选择 | 第47页 |
4.3.3 烧结时间的选择 | 第47页 |
4.3.4 配体的选择 | 第47-49页 |
4.3.5 荧光及其寿命分析 | 第49-50页 |
4.3.6 结构分析 | 第50-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 组分调节的Ag:ZnCdS发光量子点薄膜的制备 | 第53-64页 |
5.1 引言 | 第53-54页 |
5.2 实验部分 | 第54-55页 |
5.2.1 化学试剂 | 第54页 |
5.2.2 Ag-MPA,Cd-MPA,Zn-MPA的合成过程 | 第54页 |
5.2.3 半导体前体物溶液的制备 | 第54页 |
5.2.4 Ag掺杂Zn_xCd_(1-x)S发光量子点薄膜的合成 | 第54-55页 |
5.3 结果和讨论 | 第55-62页 |
5.3.1 Ag掺杂物的浓度的选择 | 第55页 |
5.3.2 烧结温度的选择 | 第55-57页 |
5.3.3 烧结时间的选择 | 第57页 |
5.3.4 量子点薄膜的荧光和寿命分析 | 第57-60页 |
5.3.5 量子点薄膜的结构和表面形貌 | 第60-62页 |
5.4 量子点薄膜的应用 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |