论文摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-47页 |
第一节 引言 | 第13页 |
第二节 原位红外光谱技术及其在材料研究领域的应用 | 第13-18页 |
第三节 层状有机-无机杂化钙钛矿材料的结构特点及其研究现状 | 第18-23页 |
第四节 P3HT背景介绍及自组装结构的研究现状 | 第23-29页 |
第五节 本文的选题依据及主要结果 | 第29-32页 |
第六节 主要表征手段和仪器设备 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-47页 |
第二章 (p-Cl-C_6H_4NH_3)_3CdBr_5晶体热稳定性及热分解过程研究 | 第47-65页 |
第一节 引言 | 第47页 |
第二节 (p-Cl-C_6H_4NH_3)_3CdBr_5晶体结构描述 | 第47-52页 |
第三节 (p-Cl-C_6H_4NH_3)_3CdBr_5晶体热稳定性及热分解过程的推测 | 第52-56页 |
第四节 (p-Cl-C_6H_4NH_3)_3CdBr_5晶体热分解过程的确认 | 第56-61页 |
本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第三章 (p-Cl-C_6H_4NH_3)_3CdBr_5晶体热分解过程中的动态分子结构研究 | 第65-87页 |
第一节 引言 | 第65页 |
第二节 用DFT方法计算p-Cl-C_6H_4-NH_3~+的红外光谱 | 第65-70页 |
第三节 原位漫反射红外光谱分析 | 第70-75页 |
第四节 822、818和811 cm~(-1)吸收峰与N1、N2和N3阳离子的关系 | 第75-79页 |
第五节 高压氮气对晶体热分解过程的抑制作用 | 第79-83页 |
本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第四章 高压氮气退火中P3HT分子动态结构的研究 | 第87-103页 |
第一节 引言 | 第87-88页 |
第二节 红外吸收峰振动模式指认 | 第88-89页 |
第三节 常压加热过程中P3HT原位红外光谱分析 | 第89-96页 |
第四节 高压氮气加热过程中P3HT原位红外透射光谱分析 | 第96-100页 |
本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
第五章 高压氮气退火对P3HT薄膜的作用 | 第103-117页 |
第一节 引言 | 第103页 |
第二节 退火对P3HT薄膜的作用 | 第103-107页 |
第三节 高压氮气退火对P3HT薄膜的作用 | 第107-110页 |
本章小结 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-117页 |
第六章 结论和展望 | 第117-120页 |
第一节 本文主要结论 | 第117-118页 |
第二节 下一步工作展望 | 第118-120页 |
攻读博士学位期间发表的论文及专利 | 第120-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
附录 | 第122-128页 |
附表 | 第128页 |