甲胺基铅卤钙钛矿晶体的生长与性能研究
摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-31页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 有机金属卤化物钙钛矿晶体结构 | 第16-19页 |
1.2.1 晶体结构 | 第16-17页 |
1.2.2 组分对晶体性能的影响 | 第17-19页 |
1.3 有机金属卤化物钙钛矿的形貌调控 | 第19-23页 |
1.3.1 零维-量子点钙钛矿纳米晶 | 第20页 |
1.3.2 一维-纳米线与纳米棒 | 第20-21页 |
1.3.3 二维-层状钙钛矿薄膜 | 第21-22页 |
1.3.4 三维-体块单晶 | 第22-23页 |
1.4 有机金属卤化物钙钛矿体块晶体的生长 | 第23-26页 |
1.4.1 缓慢挥发法 | 第23-24页 |
1.4.2 溶液降温法 | 第24-25页 |
1.4.3 反溶剂扩散法 | 第25-26页 |
1.4.4 逆温结晶法 | 第26页 |
1.5 有机金属卤化物钙钛矿的应用 | 第26-29页 |
1.5.1 太阳能电池 | 第26-27页 |
1.5.2 光电探测器 | 第27-28页 |
1.5.3 微纳激光器 | 第28-29页 |
1.5.4 其他应用 | 第29页 |
1.6 本论文的选题意义、目的及主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-39页 |
2.1 实验中涉及的晶体生长理论及生长方法 | 第31-33页 |
2.1.1 溶液体系中生长晶体的基本原理 | 第31-32页 |
2.1.2 溶液体系中培养单晶的生长条件控制 | 第32页 |
2.1.3 论文中涉及的晶体生长方法 | 第32-33页 |
2.2 降温法生长晶体 | 第33-35页 |
2.2.1 降温法生长晶体的原理 | 第33-34页 |
2.2.2 影响因素 | 第34页 |
2.2.3 晶体生长装置及实物图 | 第34-35页 |
2.2.4 实验试剂 | 第35页 |
2.3 实验测试方法及条件 | 第35-39页 |
2.3.1 结构组成 | 第35-36页 |
2.3.2 单晶质量 | 第36页 |
2.3.3 硬度测试 | 第36页 |
2.3.4 热学性质 | 第36-37页 |
2.3.5 光学性质 | 第37页 |
2.3.6 电学性质 | 第37-38页 |
2.3.7 光电导性质 | 第38-39页 |
第三章 溴铅甲胺体块单晶的生长及性能表征 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 晶体生长 | 第39-49页 |
3.2.1 前期准备 | 第39-40页 |
3.2.2 生长参数优化 | 第40-46页 |
3.2.3 晶体生长 | 第46-49页 |
3.3 晶体结构与晶体质量 | 第49-51页 |
3.3.1 单晶结构表征 | 第49-50页 |
3.3.2 单晶质量 | 第50-51页 |
3.4 基本性能表征 | 第51-57页 |
3.4.1 硬度测试 | 第51-52页 |
3.4.2 晶体的稳定性 | 第52-53页 |
3.4.3 热学性质 | 第53-55页 |
3.4.4 光学性质 | 第55页 |
3.4.5 缺陷浓度和载流子迁移率 | 第55-56页 |
3.4.6 光电导性能 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 甲胺基铅混卤体块单晶的生长及性能表征 | 第59-76页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 晶体生长 | 第59-66页 |
4.2.1 前期准备 | 第59-62页 |
4.2.2 生长参数优化 | 第62-64页 |
4.2.3 晶体生长 | 第64-66页 |
4.3 晶体结构与晶体质量 | 第66-70页 |
4.3.1 单晶结构表征 | 第66-68页 |
4.3.2 单晶质量 | 第68-70页 |
4.4 基本性能表征 | 第70-75页 |
4.4.1 硬度测试 | 第70页 |
4.4.2 晶体的稳定性 | 第70-71页 |
4.4.3 热学性质 | 第71-73页 |
4.4.4 光学性质 | 第73-74页 |
4.4.5 缺陷浓度 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
第五章 总结及展望 | 第76-78页 |
5.1 论文总结 | 第76页 |
5.2 论文创新点 | 第76-77页 |
5.3 有待开展的工作 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读硕士学位期间发表论文、所获奖励情况 | 第92-93页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第93页 |