摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-15页 |
第一章 有机/无机杂化钙钛矿结构光电功能材料研究进展 | 第15-45页 |
·引言 | 第15页 |
·钙钛矿结构简介 | 第15-17页 |
·有机/无机杂化钙钛矿结构 | 第17-23页 |
·立方类有机/无机杂化钙钛矿结构 | 第17-18页 |
·二维的有机/无机杂化钙钛矿结构 | 第18-21页 |
·单层钙钛矿无机片层的二维结构 | 第18-20页 |
·多层钙钛矿无机片层的二维结构 | 第20-21页 |
·零维和一维的有机/无机杂化钙钛矿结构 | 第21-23页 |
·有机/无机杂化钙钛矿结构材料的组成 | 第23-28页 |
·无机组份的组成 | 第23-25页 |
·金属阳离子 | 第23-25页 |
·卤素阴离子 | 第25页 |
·有机组份的组成 | 第25-28页 |
·简单有机胺阳离子 | 第25-26页 |
·复杂的有机胺阳离子 | 第26-27页 |
·能够聚合的有机胺阳离子 | 第27-28页 |
·有机/无机杂化钙钛矿结构材料的制备技术 | 第28-34页 |
·单晶晶体生长 | 第28-30页 |
·溶液冷却法 | 第29页 |
·蒸发溶剂法 | 第29页 |
·凝胶法 | 第29-30页 |
·层状溶液法 | 第30页 |
·薄膜沉积技术 | 第30-34页 |
·旋转涂覆法 | 第31页 |
·双源气相沉积 | 第31-32页 |
·单源热熔融 | 第32页 |
·两步法 | 第32-33页 |
·LB膜法 | 第33-34页 |
·低温熔融法 | 第34页 |
·有机/无机杂化钙钛矿结构材料的性能与应用 | 第34-43页 |
·有机/无机杂化钙钛矿结构材料的超晶格量子阱结构 | 第34-35页 |
·光学性能及在发光二极管(LED)上的应用 | 第35-38页 |
·电子传输性能及在场效应晶体管(FET)上的应用 | 第38-40页 |
·热学性能 | 第40-43页 |
·其他方面的性能 | 第43页 |
·课题的提出和意义 | 第43-45页 |
第二章 含直链烷基胺杂化钙钛矿结构晶体材料与薄膜的制备及其晶体结构研究 | 第45-66页 |
1 引言 | 第45页 |
2 实验部分 | 第45-47页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的制备 | 第45-46页 |
·试剂与样品 | 第45页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的制备 | 第45-46页 |
·有机胺盐的制备 | 第45-46页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的制备 | 第46页 |
·杂化钙钛矿结构薄膜的制备 | 第46-47页 |
·石英片的清洗 | 第46页 |
·石英片的亲水预处理 | 第46页 |
·薄膜的制备 | 第46-47页 |
·样品分析测试方法 | 第47页 |
3 结果与讨论 | 第47-64页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料和薄膜制备 | 第47-48页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的表征 | 第48-53页 |
·元素分析 | 第48-49页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第49-51页 |
·X-射线衍射分析 | 第51-53页 |
·杂化钙钛矿结构薄膜的表征 | 第53-55页 |
·薄膜X-射线衍射分析 | 第53-54页 |
·薄膜的表面形貌 | 第54-55页 |
·晶体结构 | 第55-64页 |
·直链烷基胺对晶体结构的影响 | 第56-61页 |
·碳链长度对晶体结构的影响 | 第56-60页 |
·烷基链上的取代基对晶体结构的影响 | 第60-61页 |
·无机盐对晶体结构的影响 | 第61-64页 |
·阳离子对晶体结构的影响 | 第61-63页 |
·卤素离子对晶体结构的影响 | 第63-64页 |
4 本章小结 | 第64-66页 |
第三章 含萘基胺杂化钙钛矿结构晶体材料与薄膜的制备及其晶体结构研究 | 第66-92页 |
1 引言 | 第66-67页 |
2 实验部分 | 第67-69页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的制备 | 第67-68页 |
·试剂与样品 | 第67页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的制备 | 第67-68页 |
·杂化钙钛矿结构薄膜的制备 | 第68页 |
·偶联剂(APS)处理亲水性石英表面 | 第68页 |
·薄膜的制备 | 第68页 |
·样品分析测试方法 | 第68-69页 |
3 结果与讨论 | 第69-91页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料合成 | 第69-70页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的表征 | 第70-74页 |
·元素分析 | 第70页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第70-73页 |
·扫描电子显微镜(SEM)和电镜能谱分析(EDAX) | 第73-74页 |
·杂化钙钛矿结构薄膜的表征 | 第74-78页 |
·偶联剂处理过的石英片上的薄膜的自组装过程 | 第74-75页 |
·X-射线衍射分析 | 第75-76页 |
·紫外-可见吸收光谱分析 | 第76-78页 |
·薄膜的表面形貌 | 第78页 |
·晶体结构 | 第78-91页 |
·(C_(12)H_(14)N_2·2HI)_2PbI_2的晶体结构 | 第78-83页 |
·(C_(12)H_(14)N_2·2HBr)_2PbBr_2的晶体结构 | 第83-87页 |
·(C_(12)H_(14)N_2·2HCl)_2PbCl_2的晶体结构 | 第87-89页 |
·(C_(12)H_(14)N_2·2HCl)_2CuCl_2和(C_(12)H_(14)N_2·2HCl)_2SnCl_2的晶体结构 | 第89-91页 |
4 本章小结 | 第91-92页 |
第四章 含芳杂环基胺杂化钙钛矿结构晶体材料与薄膜的制备及其晶体结构研究 | 第92-113页 |
1 引言 | 第92页 |
2 实验部分 | 第92-96页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的制备 | 第92-95页 |
·试剂与样品 | 第92-93页 |
·N-6-氨己基咔唑盐酸盐的合成 | 第93-94页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的制备 | 第94-95页 |
·杂化钙钛矿结构薄膜的制备 | 第95页 |
·样品分析测试方法 | 第95-96页 |
3 结果与讨论 | 第96-112页 |
·N-6-氨己基咔唑盐酸盐的合成表征 | 第96页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料与薄膜制备 | 第96-98页 |
·杂化钙钛矿结构晶体材料的表征 | 第98-100页 |
·元素分析 | 第98页 |
·红外光谱(FT-IR)分析 | 第98-100页 |
·杂化钙钛矿结构薄膜的表征 | 第100-102页 |
·晶体结构 | 第102-112页 |
·(C_(20)H_(26)N_4·HI)_2PbI_6的晶体结构 | 第102-107页 |
·(C_8NH_6-CH_2CH_2NH_3)_2CuCl_4的晶体结构 | 第107-109页 |
·薄膜的X-射线衍射分析 | 第109-112页 |
4 本章小结 | 第112-113页 |
第五章 有机/无机杂化钙钛矿结构光电功能材料结构与性能关系研究 | 第113-155页 |
1 引言 | 第113页 |
2 样品分析测试方法 | 第113-114页 |
3 热学性能 | 第114-127页 |
·直链烷基胺对热学性能的影响 | 第114-119页 |
·碳链长度对热学性能的影响 | 第114-117页 |
·烷基链上的取代基对热学性能的影响 | 第117-118页 |
·单双胺对热学性能的影响 | 第118-119页 |
·萘基胺对热学性能的影响 | 第119-122页 |
·芳杂环基胺对热学性能的影响 | 第122-125页 |
·无机盐对热学性能的影响 | 第125-127页 |
·阳离子对热学性能的影响 | 第125-126页 |
·卤素离子对热学性能的影响 | 第126-127页 |
4 光学性能 | 第127-146页 |
·直链烷基胺对光学性能的影响 | 第127-131页 |
·碳链长度对光学性能的影响 | 第127-129页 |
·烷基链上的取代基对光学性能的影响 | 第129-130页 |
·单双胺对光学性能的影响 | 第130-131页 |
·萘基胺对光学性能的影响 | 第131-138页 |
·芳杂环基胺对光学性能的影响 | 第138-145页 |
·无机盐对光学性能的影响 | 第145-146页 |
·阳离子对光学性能的影响 | 第145页 |
·卤素离子对光学性能的影响 | 第145-146页 |
5 光电性能 | 第146-153页 |
·含直链烷基胺杂化钙钛矿结构晶体材料的霍尔电阻率 | 第146-148页 |
·含萘基胺杂化钙钛矿结构晶体材料的光电压和光电导 | 第148-151页 |
·含芳杂环基胺杂化钙钛矿结构晶体材料的光电压和光电导 | 第151-153页 |
6 本章小结 | 第153-155页 |
第六章 主要结论与创新点 | 第155-158页 |
参考文献 | 第158-170页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第170-171页 |
致谢 | 第171页 |