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 |