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低维碳基纳米材料的光电/光热特性及其应用

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-35页
    1.1 低维碳基纳米材料概述第12页
    1.2 石墨烯量子点的性质与应用第12-16页
        1.2.1 石墨烯量子点的带隙第12-14页
        1.2.2 石墨烯量子点的特性与应用第14-16页
    1.3 石墨烯量子点的制备方法第16-18页
    1.4 炭黑的性质与应用第18-20页
        1.4.1 炭黑的微结构第18-19页
        1.4.2 炭黑的特性与应用第19-20页
    1.5 炭黑的制备方法第20-21页
    1.6 低维碳基纳米材料的表征技术第21-29页
        1.6.1 X射线衍射仪(XRD)第21-22页
        1.6.2 扫描电子显微镜(SEM)第22-23页
        1.6.3 高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)第23页
        1.6.4 原子力显微镜(AFM)第23-24页
        1.6.5 台阶仪第24-25页
        1.6.6 拉曼散射光谱仪(Raman)第25页
        1.6.7 紫外-可见-近红外吸收光谱仪(UV-vis-NIR)第25-26页
        1.6.8 傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)第26-27页
        1.6.9 光致发光光谱仪(PL)第27页
        1.6.10 光电测试系统第27-28页
        1.6.11 光热测试系统第28-29页
    1.7 本论文的选题依据和主要内容第29-30页
    参考文献第30-35页
第二章 石墨烯点中的负光电导性和阻滞的共存第35-52页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 样品制备与表征第36-38页
        2.2.1 实验材料第36页
        2.2.2 制备方法第36-37页
        2.2.3 实验表征第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-46页
        2.3.1 微结构与形貌第38-40页
        2.3.2 光学性质第40-41页
        2.3.3 石墨烯量子点中阻滞和负光电导性的同时出现第41-42页
        2.3.4 石墨烯量子点中阻滞和负光电导性的共存第42-44页
        2.3.5 石墨烯量子点中阻滞和光电导随相对湿度的变化趋势第44-46页
        2.3.6 石墨烯量子点中载流子迁移的机制图第46页
    2.4 本章小结第46-47页
    参考文献第47-52页
第三章 基于石墨烯量子点中的载流子俘获效应和负光电导的湿度传感器和紫外光探测器第52-61页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 样品制备与表征第53页
    3.3 结果与讨论第53-58页
        3.3.1 石墨烯量子点的湿度传感特性第53-55页
        3.3.2 石墨烯量子点器件的光谱选择性第55-56页
        3.3.3 可湿度调谐的石墨烯量子点紫外光电探测器第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-61页
第四章 界面太阳能吸收体-绿叶工程化调节植物蒸腾第61-81页
    4.1 引言第61页
    4.2 样品制备与表征第61-64页
        4.2.1 实验材料第61-62页
        4.2.2 制备方法第62页
        4.2.3 实验表征第62-64页
    4.3 结果与讨论第64-76页
        4.3.1 可调蒸腾的机制第64-66页
        4.3.2 吸收体可调的光吸收特性第66-69页
        4.3.3 绿色植物可调的蒸腾效率第69-73页
        4.3.4 可调蒸腾过程中的热转移机制第73-76页
    4.4 本章小结第76页
    参考文献第76-81页
第五章 结论与展望第81-83页
致谢第83-85页
攻读博士学位期间发表的文章和专利第85-86页

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