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铅卤钙钛矿纳米晶体的可控合成、光电性质及稳定性研究

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 铅卤钙钛矿材料介绍第16-28页
        1.2.1 铅卤钙钛矿材料的发现与结构特点第16-18页
        1.2.2 铅卤钙钛矿材料的分类与制备第18-22页
        1.2.3 铅卤钙钛矿材料的性能与应用第22-28页
            1.2.3.1 太阳能电池第22-23页
            1.2.3.2 发光二极管(LED)第23-25页
            1.2.3.3 激光第25-26页
            1.2.3.3 探测器第26-27页
            1.2.3.4 铁电和热电第27-28页
    1.3 铅卤钙钛矿纳米材料稳定性能研究第28-31页
    1.4 铅卤钙钛矿纳米材料晶相研究第31-35页
    1.5 本文构思第35-37页
第二章 巯基配体交换与稳定性研究第37-55页
    2.1 前言第37-38页
    2.2 实验部分第38-41页
        2.2.1 主要试剂第38-39页
        2.2.2 主要仪器第39页
        2.2.3 钙钛矿纳米晶体的合成和表面钝化处理第39-41页
            2.2.3.1 钙钛矿纳米晶体(CsPbBr_3)的合成第39-40页
            2.2.3.2 钙钛矿纳米晶体表面钝化处理第40-41页
        2.2.4 电子器件的制备第41页
    2.3 材料结构表征与性能研究第41-42页
        2.3.1 透射电镜分析第41页
        2.3.2 扫描电镜分析第41页
        2.3.3 X光电子能谱与光谱分析第41页
        2.3.4 荧光寿命分析第41-42页
        2.3.5 X射线粉末衍射分析第42页
        2.3.6 荧光强度稳定性分析第42页
        2.3.7 电学器件稳定性分析第42页
    2.4 结果与讨论第42-54页
        2.4.1 透射电镜分析第42-43页
        2.4.2 扫描电镜分析第43-45页
        2.4.3 X光电子能谱与光谱分析第45-46页
        2.4.4 荧光寿命分析第46-47页
        2.4.5 XRD和晶相稳定性分析第47-48页
        2.4.6 荧光强度稳定性分析第48-51页
        2.4.7 电学器件稳定性分析第51-54页
    2.5 本章小结第54-55页
第三章 巯基配体诱导相变与形貌控制第55-77页
    3.1 前言第55-56页
    3.2 实验部分第56-59页
        3.2.1 主要试剂第56页
        3.2.2 主要仪器第56-57页
        3.2.3 CsPb_2Br_5纳米线和纳米片的合成第57-58页
            3.2.3.1 CsPb_2Br_5纳米线的合成第57页
            3.2.3.2 CsPb_2Br_5纳米片的合成第57-58页
        3.2.4 CsPbBr_3纳米晶体的合成第58-59页
    3.3 材料结构表征与性能研究第59-60页
        3.3.1 扫描电镜与透射电镜分析第59页
        3.3.2 X射线粉末衍射与X光电子能谱分析第59页
        3.3.3 光谱和荧光寿命分析第59-60页
        3.3.4 荧光寿命稳定性分析第60页
        3.3.5 晶相稳定性分析第60页
        3.3.6 荧光强度稳定性分析第60页
    3.4 结果与讨论第60-76页
        3.4.1 CsPb_2Br_5纳米线和纳米片的形貌与XRD分析第60-66页
        3.4.2 CsPb_2Br_5纳米线和纳米片的透射电镜和能谱分析第66-67页
        3.4.3 CsPb_2Br_5纳米线和纳米片的光谱和荧光寿命分析第67-69页
        3.4.4 CsPb_2Br_5纳米线和纳米片的荧光寿命稳定性分析第69-72页
        3.4.5 CsPb_2Br_5纳米线和纳米片的晶相稳定性分析第72-74页
        3.4.6 CsPb_2Br_5纳米线和纳米片的荧光稳定性分析第74-76页
    3.5 本章小结第76-77页
第四章 红色与蓝色四方相钙钛矿的合成与性能研究第77-93页
    4.1 前言第77-78页
    4.2 实验部分第78-81页
        4.2.1 主要试剂第78-79页
        4.2.2 主要仪器第79页
        4.2.3 红色与蓝色四方相钙钛矿的直接合成与离子交换第79-80页
            4.2.3.1 红色四方相钙钛矿纳米线(CsPb_2Br_xI_(5-x))的合成第80页
            4.2.3.2 蓝色四方相钙钛矿纳米线(CsPb_2Cl_xBr_(5-x))的合成第80页
        4.2.4 红色与蓝色四方相钙钛矿离子交换合成第80-81页
    4.3 材料结构表征与性能研究第81-82页
        4.3.1 四方相钙钛矿电镜分析第81页
        4.3.2 四方相钙钛矿晶相分析第81页
        4.3.3 四方相钙钛矿光谱分析第81-82页
        4.3.4 四方相钙钛矿能谱分析第82页
        4.3.5 四方相钙钛矿荧光稳定性分析第82页
    4.4 结果与讨论第82-92页
        4.4.1 四方相钙钛矿电镜分析第82-84页
        4.4.2 直接合成四方相钙钛矿晶相分析第84-86页
        4.4.3 直接合成四方相钙钛矿光谱和能谱分析第86-89页
        4.4.4 四方相钙钛矿晶相和光谱分析第89-91页
        4.4.5 四方相钙钛矿荧光稳定性分析第91-92页
    4.5 本章小结第92-93页
第五章 锰离子掺杂的四方相钙钛矿第93-109页
    5.1 前言第93-94页
    5.2 实验部分第94-96页
        5.2.1 主要试剂第94页
        5.2.2 主要仪器第94-95页
        5.2.3 锰离子掺杂的四方相钙钛矿合成第95-96页
    5.3 材料结构表征与性能研究第96-98页
        5.3.1 X射线粉末衍射分析第96页
        5.3.2 X光电子能谱分析第96页
        5.3.3 透射电镜分析第96-97页
        5.3.4 扫描电镜分析第97页
        5.3.5 光谱和荧光寿命分析第97页
        5.3.6 CsPb_2Cl_5@Mn稳定性分析第97-98页
        5.3.7 CsPb_2Cl_5@Mn磁性分析第98页
    5.4 结果与讨论第98-108页
        5.4.1 CsPb_2Cl_5@Mn的XRD分析第98-100页
        5.4.2 X光电子能谱分析第100-101页
        5.4.3 电镜分析第101-103页
        5.4.4 光谱和荧光寿命分析第103-105页
        5.4.5 CsPb_2Cl_5@Mn稳定性分析第105-107页
        5.4.6 CsPb_2Cl_5@Mn磁性分析第107-108页
    5.5 本章小结第108-109页
第六章 光诱导可逆相变第109-123页
    6.1 前言第109-110页
    6.2 实验部分第110-112页
        6.2.1 主要试剂第110页
        6.2.2 主要仪器第110页
        6.2.3 钙钛矿纳米晶体的合成第110-111页
            6.2.3.1 CsPbBr_3@PVP钙钛矿纳米颗粒的合成第110-111页
            6.2.3.2 CsPbBr_3@PVP钙钛矿纳米片的合成第111页
        6.2.4 晶相转化过程第111-112页
    6.3 材料结构表征与性能研究第112页
        6.3.1 晶相变化过程分析第112页
        6.3.2 荧光稳定性分析第112页
        6.3.3 透射电镜分析第112页
        6.3.4 能谱和光能谱分析第112页
    6.4 结果与讨论第112-122页
        6.4.1 晶相转变分析第112-116页
        6.4.2 荧光稳定性分析第116-117页
        6.4.3 荧光寿命分析第117-119页
        6.4.4 透射电镜分析第119-120页
        6.4.5 能谱与光谱分析第120-122页
    6.5 本章小结第122-123页
第七章 结论与展望第123-127页
    7.1 主要结论第123-125页
    7.2 研究展望第125-127页
参考文献第127-149页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文及奖励第149-151页
致谢第151-152页

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