学位论文数据集 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第18-50页 |
1.1 碳量子点的制备 | 第19-31页 |
1.1.1 碳量子点的制备方法 | 第19-22页 |
1.1.2 碳量子点的杂原子掺杂 | 第22-28页 |
1.1.3 碳量子点的表面修饰 | 第28-30页 |
1.1.4 碳量子点的大规模制备 | 第30-31页 |
1.2 碳量子点的形成机理 | 第31-32页 |
1.3 碳量子点的结构与光学性能 | 第32-41页 |
1.3.1 碳量子点的结构 | 第32-35页 |
1.3.2 碳量子点的光学性能 | 第35-41页 |
1.4 碳量子点的应用 | 第41-48页 |
1.4.1 生物成像 | 第41-42页 |
1.4.2 化学传感 | 第42-44页 |
1.4.3 光催化 | 第44-46页 |
1.4.4 能源器件 | 第46-48页 |
1.5 本论文的研究目的及主要研究内容 | 第48-50页 |
第二章 高产量氮掺杂碳量子点的制备及其磷光性能研究 | 第50-66页 |
2.1 引言 | 第50-51页 |
2.2 实验部分 | 第51-52页 |
2.2.1 原料 | 第51页 |
2.2.2 N-doped CQDs的合成 | 第51页 |
2.2.3 CQDs/PU复合材料的制备 | 第51页 |
2.2.4 表征 | 第51-52页 |
2.3 结果与讨论 | 第52-64页 |
2.3.1 N-doped CQDs形貌 | 第52-54页 |
2.3.2 N-doped CQDs光学性能 | 第54-56页 |
2.3.3 N-doped CQDs结构与组成 | 第56-59页 |
2.3.4 N-doped CQDs形成机理 | 第59-60页 |
2.3.5 CQD/PU复合材料 | 第60-64页 |
2.4 结论 | 第64-66页 |
第三章 两亲性碳量子点的合成及其多功能应用 | 第66-84页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 实验部分 | 第67-70页 |
3.2.1 实验原料 | 第67页 |
3.2.2 两亲性碳量子点的制备 | 第67-68页 |
3.2.3 Fe~(3+)离子检测 | 第68页 |
3.2.4 细胞毒性测试 | 第68页 |
3.2.5 细胞成像 | 第68-69页 |
3.2.6 ACD/PU复合材料的制备 | 第69页 |
3.2.7 ACD/PVA复合材料的制备 | 第69页 |
3.2.8 表征 | 第69-70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-82页 |
3.3.1 ACD结构与形貌表征 | 第70-72页 |
3.3.2 ACDs光学性能表征 | 第72-75页 |
3.3.3 ACDs对Fe~(3+)检测 | 第75-76页 |
3.3.4 单/双光子细胞成像 | 第76-78页 |
3.3.5 ACDs/PU复合材料 | 第78-80页 |
3.3.6 ACDs/PVA复合材料 | 第80-82页 |
3.4 结论 | 第82-84页 |
第四章 表面态调控制备长寿命碳点基室温磷光材料 | 第84-98页 |
4.1 引言 | 第84-85页 |
4.2 实验部分 | 第85-87页 |
4.2.1 原料 | 第85-86页 |
4.2.2 CDs的合成 | 第86页 |
4.2.3 CDs/CANa复合材料的制备 | 第86-87页 |
4.2.4 CDs/CANa_(pH=73)复合材料Fe~(3+)检测 | 第87页 |
4.2.5 CDs/CANa_(pH=115)复合粉发光二极管的制备 | 第87页 |
4.2.6 表征 | 第87页 |
4.3 结果与讨论 | 第87-96页 |
4.3.1 CDs结构与性能表征 | 第87-89页 |
4.3.2 CDs基复合材料的表征 | 第89-91页 |
4.3.3 CDs基复合材料的磷光性能可控机理 | 第91-93页 |
4.3.4 CD/CA_(pH=7.3)复合材料化学传感 | 第93-95页 |
4.3.5 CD/CA_(pH=11.5)复合材料LED应用 | 第95-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-98页 |
第五章 结论与展望 | 第98-102页 |
5.1 论文总结 | 第98-99页 |
5.2 本论文的主要创新点 | 第99-100页 |
5.3 未来展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第120-122页 |
作者和导师简介 | 第122-124页 |
附件 | 第124-125页 |