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核壳结构量子点的厚壳层快速制备及其光学性质

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-34页
    1.1 量子点的概念与特性第9-13页
        1.1.1 量子点的概念第9-10页
        1.1.2 量子尺寸效应第10-11页
        1.1.3 表面效应第11-12页
        1.1.4 量子隧道效应第12-13页
    1.2 量子点的制备与应用第13-18页
        1.2.1 量子点的制备概述第13-14页
        1.2.2 掺锰量子点的制备第14-16页
        1.2.3 厚壳层量子点的制备第16页
        1.2.4 量子点的应用第16-18页
    1.3 量子点的发光类型及其光稳定性第18-19页
        1.3.1 发光类型第18-19页
        1.3.2 光稳定性第19页
    1.4 量子点中的基本动力学及其测量技术第19-32页
        1.4.1 载流子弛豫第19-22页
        1.4.2 能量转移与电荷转移第22-24页
        1.4.3 双发射系统及其动力学第24-27页
        1.4.4 时间分辨光谱技术第27-32页
    1.5 本文主要研究内容第32-34页
第二章 厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点的制备与光学性质第34-50页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点的制备第35-36页
        2.2.1 掺锰CdS晶核的一锅法制备第35页
        2.2.2 ZnS厚壳层的快速制备第35-36页
    2.3 ZnS厚壳层快速制备的合成机理第36-38页
        2.3.1 厚壳层快速制备的思路梳理第36页
        2.3.2 ZnS厚壳层的快速制备第36-38页
    2.4 掺锰CdS/ZnS量子点的光学性质及其光稳定性第38-45页
        2.4.1 Mn~(2+)扩散和合金化对掺锰CdS/ZnS量子点荧光的影响第38-43页
        2.4.2 厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点的光稳定性第43-45页
    2.5 厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点在白光LED上的应用第45-49页
    2.6 本章小结第49-50页
第三章 厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点制备的进一步优化第50-59页
    3.1 引言第50页
    3.2 掺锰CdS晶核的匹配优化第50-53页
        3.2.1 掺锰CdS晶核的成核掺杂法制备第50-51页
        3.2.2 掺锰CdS晶核匹配优化的分析第51-53页
    3.3 快速制备ZnS厚壳层的优化第53-54页
        3.3.1 优化的ZnS厚壳层快速制备第53-54页
        3.3.2 优化快速制备ZnS厚壳层的分析第54页
    3.4 厚壳层掺锰CdS/ZnS量子点荧光的改善第54-56页
    3.5 稳定性的进一步研究第56-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 厚壳层掺锰Ⅱ型CdS/ZnSe/ZnS量子点的制备与光学性质第59-82页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 Ⅱ型CdS/ZnSe/ZnS量子点的制备第60-62页
        4.2.1 非掺杂和掺锰CdS晶核的制备第60-61页
        4.2.2 ZnSe/ZnS壳层的快速制备第61-62页
    4.3 壳层厚度对Ⅱ型量子点荧光的影响第62-64页
        4.3.1 壳层厚度对Ⅱ型量子点中激子波函数的影响第62-63页
        4.3.2 壳层厚度对Ⅱ型量子点荧光的影响第63-64页
    4.4 掺锰对Ⅱ型量子点荧光的影响第64-80页
        4.4.1 Ⅱ型量子点中的基本动力学第64-66页
        4.4.2 瞬态荧光光谱的研究第66-68页
        4.4.3 瞬态吸收光谱的研究第68-71页
        4.4.4 Mn~(2+)离子增强Ⅱ型发光的动力学模型第71-80页
    4.5 本章小结第80-82页
第五章 总结与展望第82-87页
参考文献第87-101页
致谢第101-102页
攻读博士学位期间完成的科研成果第102-103页
    期刊论文第102-103页
    学术会议第103页
    发明专利第103页

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