摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 TTA-UC发光机理及上转换效率测定 | 第11-12页 |
1.3 TTA-UC对敏化剂和受体的要求 | 第12页 |
1.4 TTA-UC体系封装和固载化 | 第12-18页 |
1.4.1 纳米胶囊封装TTA-UC体系 | 第13-14页 |
1.4.2 囊泡封装TTA-UC体系 | 第14-16页 |
1.4.3 凝胶固载化TTA-UC体系 | 第16-18页 |
1.5 TTA-UC的应用 | 第18-24页 |
1.5.1 TTA-UC在光伏领域的应用 | 第18-19页 |
1.5.2 TTA-UC在生物成像领域的应用 | 第19-20页 |
1.5.3 TTA-UC在光催化领域的应用 | 第20-24页 |
1.6 选题依据和研究内容 | 第24-25页 |
第2章 基于BODIPY的三重态光敏剂的设计、合成及研究 | 第25-36页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 分子设计与合成路线 | 第25-26页 |
2.2.1 分子设计 | 第25-26页 |
2.2.2 合成路线 | 第26页 |
2.3 实验部分 | 第26-29页 |
2.3.1 实验原料、试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.3.2 目标化合物及中间体合成步骤 | 第27-28页 |
2.3.3 稳态光谱测试方法 | 第28-29页 |
2.4 结果与讨论 | 第29-35页 |
2.4.1 紫外可见吸收光谱 | 第29-30页 |
2.4.2 荧光发射光谱 | 第30页 |
2.4.3 TTA-UC的应用研究 | 第30-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 聚苯乙烯胶囊包覆TTA-UC体系的制备与性能测试 | 第36-45页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验材料及仪器设备 | 第36-38页 |
3.2.1 实验材料 | 第36-37页 |
3.2.2 实验仪器设备 | 第37-38页 |
3.3 聚苯乙烯纳米胶囊制备工艺 | 第38-39页 |
3.3.1 预乳化过程 | 第39页 |
3.3.2 苯乙烯聚合形成纳米胶囊 | 第39页 |
3.3.3 纳米胶囊纯化 | 第39页 |
3.4 聚苯乙烯纳米胶囊结构和性能表征方法 | 第39-40页 |
3.4.1 透射电子显微镜 | 第39页 |
3.4.2 荧光发射光谱 | 第39-40页 |
3.5 结果与讨论 | 第40-44页 |
3.5.1 内层溶剂对TTA-UC上转换效率的影响 | 第40页 |
3.5.2 聚异丁烯用量对TTA-UC上转换效率的影响 | 第40-42页 |
3.5.3 激发光功率对TTA-UC上转换效率的影响 | 第42-43页 |
3.5.4 放置时间对TTA-UC上转换效率的影响 | 第43页 |
3.5.5 聚苯乙烯胶囊TEM表征 | 第43-44页 |
3.6 结论 | 第44-45页 |
第4章 二氧化钛胶囊包覆TTA-UC体系的制备与性能测试 | 第45-54页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验材料及仪器设备 | 第45-46页 |
4.2.1 实验材料 | 第45-46页 |
4.2.2 实验仪器设备 | 第46页 |
4.3 二氧化钛纳米胶囊制备工艺 | 第46-48页 |
4.3.1 预乳化过程 | 第47页 |
4.3.2 钛酸丁酯水解制备二氧化钛胶囊 | 第47-48页 |
4.3.3 纳米胶囊纯化 | 第48页 |
4.4 结果与讨论 | 第48-53页 |
4.4.1 催化剂种类对TTA-UC上转换效率的影响 | 第48-49页 |
4.4.2 催化剂用量对TTA-UC上转换效率的影响 | 第49-50页 |
4.4.3 钛酸丁酯用量对TTA-UC上转换效率的影响 | 第50-51页 |
4.4.4 激发光功率对TTA-UC上转换效率的影响 | 第51-52页 |
4.4.5 放置时间对TTA-UC上转换效率的影响 | 第52-53页 |
4.4.6 二氧化钛纳米胶囊TEM表征 | 第53页 |
4.5 结论 | 第53-54页 |
第5章 总结与展望 | 第54-55页 |
5.1 总结 | 第54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第63页 |