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新型Ⅱ-Ⅵ族量子点的合成、应用及机理研究

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

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