摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-37页 |
·引言 | 第12页 |
·量子点的特性 | 第12-17页 |
·量子限域效应 | 第13-14页 |
·小尺寸效应 | 第14-15页 |
·表面效应 | 第15-16页 |
·宏观量子隧道效应 | 第16页 |
·介电限域效应 | 第16-17页 |
·量子点的应用 | 第17-23页 |
·光电子器件 | 第17-18页 |
·太阳能电池 | 第18-19页 |
·生物成像 | 第19-21页 |
·光谱编码 | 第21-22页 |
·生物芯片 | 第22-23页 |
·定量分析 | 第23页 |
·量子点的制备方法 | 第23-34页 |
·油相合成法 | 第24-29页 |
·水相合成法 | 第29-30页 |
·核/壳(core-shell)结构量子点 | 第30-34页 |
·本课题选择的目的、意义及研究内容 | 第34-37页 |
·本课题选择的目的和意义 | 第34-35页 |
·研究内容 | 第35-37页 |
第2章 水性CdTe和Type-Ⅱ CdTe/CdSe量子点的合成 | 第37-55页 |
·引言 | 第37-39页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·试剂与仪器 | 第39-40页 |
·CdT e和Type-Ⅱ CdTe/CdSe核壳结构量子点的合成 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-53页 |
·CdTe量子点的光学性质讨论 | 第40-45页 |
·Type-Ⅱ CdTe/CdSe核壳结构量子点 | 第45-53页 |
·本章结论 | 第53-55页 |
第3章 叶酸介导的type-Ⅱ CdTe/CdSe量子点作为荧光探针标记肿瘤细胞 | 第55-66页 |
·引言 | 第55-57页 |
·实验部分 | 第57-60页 |
·试剂与仪器 | 第57-58页 |
·叶酸偶联的量子点探针的制备 | 第58-60页 |
·叶酸偶联的CdTe/CdSe量子点为荧光探针标记HeLa细胞 | 第60页 |
·结果与讨论 | 第60-64页 |
·叶酸用量的确定 | 第60页 |
·CdTe/CdSe量子点与叶酸-PEG-(NH_2)_2的偶联 | 第60-61页 |
·叶酸介导的CdTe/CdSe-FA荧光发光光谱 | 第61页 |
·叶酸介导的CdTe/CdSe量子点为荧光探针标记Hela细胞 | 第61-63页 |
·量子点与细胞共培养时间对荧光强度的影响 | 第63-64页 |
·本章结论 | 第64-66页 |
第4章 高质量Mn掺杂的ZnSe量子点的合成 | 第66-84页 |
·引言 | 第66-67页 |
·实验部分 | 第67-70页 |
·试剂与仪器 | 第67-68页 |
·典型的Mn:ZnSe量子点制备 | 第68-69页 |
·大尺寸和近似球形的Mn:ZnSe量子点的合成 | 第69页 |
·量子点的纯化以及EDX测试 | 第69-70页 |
·Mn:ZnSe掺杂量子点的光学性质 | 第70-72页 |
·Mn:ZnSe掺杂量子点的能级模型 | 第70页 |
·Mn:ZnSe掺杂量子点制备方案的选择 | 第70-72页 |
·掺杂Mn:ZnSe量子点的光学性质 | 第72-83页 |
·MnSe纳米簇对Mn:ZnSe量子点光学性质的影响 | 第72-75页 |
·ZnSe的包覆温度对量子点光学性质的影响 | 第75-78页 |
·通过前驱体的"两次注射"模式对"晶格扩散"和"晶格弹出"的控制 | 第78-81页 |
·掺杂量子点Mn:ZnSe的尺寸、形貌以及晶体结构 | 第81页 |
·Mn:ZnSe掺杂量子点的尺寸与Mn/Zn比 | 第81-83页 |
·本章结论 | 第83-84页 |
第5章 Mn掺杂的CdSe量子点的合成及机理研究 | 第84-100页 |
·引言 | 第84-85页 |
·实验部分 | 第85-87页 |
·试剂与仪器 | 第85-86页 |
·典型的Mn:Cdse量子点制备 | 第86-87页 |
·量子点的纯化以及EDX表征 | 第87页 |
·结果与讨论 | 第87-99页 |
·实验方案的选择 | 第87-88页 |
·掺杂量子点Mn:CdSe的光学性质 | 第88-90页 |
·硬脂酸镉与硬脂酸的摩尔比对光学性质的影响 | 第90-93页 |
·掺杂量子点Mn:CdSe对Mn离子"晶格弹出"机理的研究 | 第93-95页 |
·Mn:CdSe掺杂量子点的退火实验 | 第95-97页 |
·掺杂量子点80度下的PL容忍性实验 | 第97-99页 |
·本章结论 | 第99-100页 |
总结与展望 | 第100-104页 |
参考文献 | 第104-120页 |
致谢 | 第120页 |