摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 研究背景及课题来源 | 第10-11页 |
1.2 量子点的概述及其应用 | 第11-14页 |
1.2.1 量子点基本概念及发光原理 | 第11-12页 |
1.2.2 量子点的应用 | 第12-13页 |
1.2.3 量子点在应力应变监测中研究现状 | 第13-14页 |
1.3 量子点光活化及温度稳定性研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 量子点光活化 | 第14页 |
1.3.2 量子点温度稳定性研究现状 | 第14-16页 |
1.4 蒸发自组装及蒸发裂纹 | 第16-22页 |
1.4.1 咖啡环效应 | 第17页 |
1.4.2 高分子及纳米材料的自组装 | 第17-20页 |
1.4.3 蒸发裂纹 | 第20-22页 |
1.5 研究的意义及内容 | 第22-25页 |
第2章 实验设备及表征方法 | 第25-29页 |
2.1 前言 | 第25页 |
2.2 试剂、实验设备及表征 | 第25-27页 |
2.2.1 试剂和药品 | 第25页 |
2.2.2 实验的设备 | 第25-26页 |
2.2.3 实验的表征 | 第26-27页 |
2.3 实验用量子点的合成 | 第27-28页 |
2.3.1 量子点前驱体的合成 | 第27-28页 |
2.3.2 核壳量子点的合成 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 量子点及其复合材料荧光性能温度稳定性研究 | 第29-41页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 量子点温度稳定性实验装置搭建 | 第29-31页 |
3.2.1 量子点粉末和量子点PMMA | 第29-30页 |
3.2.2 量子点甲苯溶液 | 第30页 |
3.2.3 光源稳定性 | 第30-31页 |
3.3 量子点粉末荧光性能温度稳定性研究 | 第31-34页 |
3.3.1 三次温度循环 | 第31-33页 |
3.3.2 六次温度循环 | 第33-34页 |
3.4 量子点甲苯溶液荧光性能温度稳定性 | 第34-36页 |
3.5 量子点PMMA复合材料荧光性能温度稳定性 | 第36页 |
3.6 量子点荧光性能不可恢复性 | 第36-38页 |
3.7 机理解析 | 第38-40页 |
3.8 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 基于蒸发诱导的量子点自组装 | 第41-58页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 实验装置和光谱图测试 | 第41-43页 |
4.2.1 实验装置 | 第41-43页 |
4.2.2 吸收光谱和荧光光谱 | 第43页 |
4.3 | 第43-44页 |
4.3.1 形成过程 | 第43-44页 |
4.3.2 荧光强度和波长的变化规律分析 | 第44页 |
4.4 自组装环结构的影响因素 | 第44-50页 |
4.4.1 钢球粒径大小 | 第45-47页 |
4.4.2 复合薄膜厚度 | 第47页 |
4.4.3 量子点浓度 | 第47-50页 |
4.5 基于两钢球相互作用下的量子点蒸发自组装 | 第50-54页 |
4.5.1 自组装荧光图案外无特性区域及内无特性区域 | 第51-52页 |
4.5.2 自组装荧光图案结构对称性考察 | 第52-53页 |
4.5.3 自组装荧光图案外无特性区域尺寸影响因素 | 第53-54页 |
4.6 条形自组装 | 第54-56页 |
4.6.1 实验装置示意图 | 第54-55页 |
4.6.2 条形荧光图案 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 量子点蒸发自组装机理解析、蒸发裂纹及应用 | 第58-68页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 量子点蒸发自组装机理解析 | 第58-61页 |
5.2.1 高分子PMMA和量子点蒸发自组装比较 | 第58-60页 |
5.2.2 自组装结构的影响因素分析 | 第60-61页 |
5.3 蒸发自组装裂纹 | 第61-65页 |
5.3.1 PMMA量子点复合薄膜裂纹 | 第61-62页 |
5.3.2 自组装裂纹 | 第62-65页 |
5.4 应力应变监测 | 第65-67页 |
5.4.1 实验装置简介 | 第65页 |
5.4.2 应力应变监测 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 总结和展望 | 第68-70页 |
6.1 全文总结 | 第68-69页 |
6.2 本文工作创新之处 | 第69页 |
6.3 工作展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
硕士学位期间获得的成果 | 第78页 |