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金属-钙钛矿量子点复合型纳米结构光学性质研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-36页
    1.1 引言第10页
    1.2 贵金属纳米粒子的局域表面等离子体性质及应用第10-26页
        1.2.1 表面等离子体光学的基本概念和发展第10-12页
        1.2.2 局域表面等子体共振第12页
        1.2.3 贵金属纳米颗粒的介电常数理论及数值计算方法第12-16页
        1.2.4 贵金属复合纳米结构局域表面等离子体共振的应用第16-26页
    1.3 钙钛矿纳米颗粒简介和研究进展第26-30页
        1.3.1 钙钛矿纳米颗粒简介第26页
        1.3.2 全无机铅卤钙钛矿量子点研究现状第26-30页
    1.4 纳米金属-钙钛矿量子点复合纳米结构的研究现状第30-33页
    1.5 本文的研究内容、章节安排和主要创新点第33-36页
        1.5.1 本文的研究内容第33页
        1.5.2 本文的章节安排第33-34页
        1.5.3 本文的主要创新点第34-36页
第2章 金属-钙钛矿量子点复合纳米结构的理论机制研究第36-52页
    2.1 模型结构第36-40页
        2.1.1 计算区域参数设定第36-37页
        2.1.2 计算模型参数设定第37-40页
    2.2 模拟和讨论第40-50页
        2.2.1 电场分布第40-42页
        2.2.2 三层球状纳米壳等离子激光器的特性第42-50页
    2.3 结论第50-52页
第3章 金属-钙钛矿量子点复合纳米结构的制备第52-58页
    3.1 CsPbBr_3纳米颗粒的制备第52-54页
        3.1.1 实验材料和设备第52页
        3.1.2 控温下用超声波法制备CsPbBr_3纳米颗粒第52-53页
        3.1.3 空气中加热法制备CsPbX_3纳米颗粒第53-54页
        3.1.4 CsPbX_3纳米颗粒的离子交换第54页
        3.1.5 样品的表征第54页
    3.2 CsPbBr_3@Ag复合纳米颗粒的制备第54-55页
    3.3 DMSP复合纳米颗粒的制备第55-58页
        3.3.1 主要试剂和实验设备第55-56页
        3.3.2 实验方法第56-57页
        3.3.3 仪器表征第57-58页
第4章 金属-钙钛矿量子点复合纳米颗粒的性能表征第58-82页
    4.1 CsPbX_3纳米颗粒的形貌和光学性能表征第58-69页
        4.1.1 超声法制备CsPbBr_3纳米颗粒的光谱第58-61页
        4.1.2 空气中加热方法制备的CsPbX_3纳米颗粒的光谱和形貌表征第61-69页
    4.2 CsPbX_3@Ag复合纳米颗粒的结构和光学性能第69-77页
        4.2.1 CsPbX_3@Ag复合纳米颗粒表面形貌表征第69-70页
        4.2.2 CsPbX_3@Ag复合纳米颗粒的光谱第70-72页
        4.2.3 CsPbBr_3纳米颗粒和CsPbX_3@Ag复合纳米颗粒的荧光量子产率第72-74页
        4.2.4 CsPbBr_3纳米颗粒,CsPbX_3@Ag复合纳米颗粒的发光寿命第74-75页
        4.2.5 CsPbBr_3与AgI反应制备CsPbBr_3@Ag的形貌和光谱特性第75-76页
        4.2.6 CsPbBr_3与AgBr反应制备CsPbBr_3@Ag的光谱特性第76-77页
    4.3 DMSP的结构和光学性能第77-80页
        4.3.1 DMSP的结构表征第77-79页
        4.3.2 DMSP的光谱第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第5章 金属-钙钛矿量子点复合结构纳米激光器第82-94页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 DMSP的双光子泵浦激发特性第83-86页
    5.3 DMSP的双光子纳米激光器工作机制第86-87页
    5.4 DMSP的超疏水特性第87-91页
    5.5 DMSP的光、热稳定性第91页
    5.6 结论第91-94页
第6章 结论和展望第94-96页
    6.1 主要结论第94-95页
    6.2 研究展望第95-96页
参考文献第96-108页
致谢第108-110页
攻读博士期间取得的研究成果第110页

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