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CsnPbXn+2型全无机钙钛矿的制备及发光性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 全无机钙钛矿材料第11-16页
        1.2.1 钙钛矿材料的发展第11-12页
        1.2.2 全无机钙钛矿材料的结构和性质第12-13页
        1.2.3 CsPbX_3 的光电性能第13-15页
        1.2.4 Cs_4PbBr_6 的光电性能及其发光争议第15-16页
    1.3 全无机钙钛矿材料的制备方法第16-20页
        1.3.1 双源气相沉积第16-17页
        1.3.2 溶液旋涂法第17-18页
        1.3.3 高温热注入法第18-19页
        1.3.4 室温过饱和重结晶法第19-20页
    1.4 应用第20-23页
        1.4.1 太阳能电池的应用第20-21页
        1.4.2 发光二极管的应用第21-22页
        1.4.3 光电探测器的应用第22-23页
    1.5 本论文使用的表征方法第23页
    1.6 本文研究目的及其主要工作第23-24页
第二章 CsPbBr_3 量子点的制备及发光性能研究第24-35页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验药品第25页
        2.2.2 实验仪器第25-26页
        2.2.3 CsPbBr_3 量子点的制备第26-27页
    2.3 实验结果与表征第27-34页
        2.3.1 CsPbBr_3 量子点的成分和形貌分析第27-29页
        2.3.2 CsPbBr_3 量子点的吸收和PL光谱分析第29-32页
        2.3.3 CsPbBr_3 量子点的荧光寿命分析第32-33页
        2.3.4 CsPbBr_3 量子点稳定性测试第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶的制备及发光性能研究第35-51页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 实验材料第36页
        3.2.2 实验仪器与设备第36页
        3.2.3 Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶的制备第36-37页
    3.3 实验结果及讨论第37-49页
        3.3.1 Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 MCs发光机理的分析第37-40页
        3.3.2 配体用量对Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶形貌和组成的影响第40-45页
        3.3.3 配体用量对Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶发光性能的影响第45-46页
        3.3.4 反溶剂对Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶组成和形貌的影响第46-48页
        3.3.5 反溶剂对Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶光学性能的影响第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 Cs_4PbX_6/CsPbX_3(X=Cl,Br,I)复合微晶的制备及发光性能研究第51-62页
    4.1 前言第51页
    4.2 实验部分第51-53页
        4.2.1 实验材料第51-52页
        4.2.2 仪器与设备第52页
        4.2.3 Cs_4PbX_6/CsPbX_3 复合微晶的制备第52-53页
    4.3 实验结果与讨论第53-60页
        4.3.1 原料配比对Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶的影响第53-55页
        4.3.2 温度对Cs_4PbBr_6/CsPbBr_3 复合微晶的影响第55-57页
        4.3.3 不同组分Cs_4PbX_6/CsPbX_3 复合微晶的组分和形貌分析第57-59页
        4.3.4 不同组分Cs_4PbX_6/CsPbX_3 复合微晶的吸收和PL光谱分析第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 全文总结与展望第62-64页
    5.1 全文总结第62-63页
    5.2 工作展望第63-64页
参考文献第64-71页
发表论文和科研情况说明第71-72页
致谢第72页

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