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利用激光诱导LaMer生长均匀PbS量子点

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-26页
    1.1 引言第9页
    1.2 制备均匀纳米晶的研究现状第9-16页
        1.2.1 均匀纳米晶的合成机理第10-12页
        1.2.2 实现形核和生长分离的合成技术第12-13页
        1.2.3 生长第13-14页
        1.2.4 均匀纳米材料的制备方法第14-16页
    1.3 激光液相烧蚀法制备纳米材料第16-22页
        1.3.1 激光液相烧蚀法研究现状第16-18页
        1.3.2 激光液相烧蚀法中所涉及到的机制第18-22页
    1.4 硫化铅量子点的合成现状第22-24页
        1.4.1 硫化铅量子点的传统制备方法第23-24页
        1.4.2 目前研究存在的问题第24页
    1.5 本课题的研究思路和创新之处第24-26页
第二章 实验部分第26-31页
    2.1 实验原料与仪器第26-29页
        2.1.1 原料及化学试剂第26页
        2.1.2 实验仪器第26-29页
    2.2 表征仪器第29-31页
        2.2.1 透射电子显微镜(TEM)第29-30页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.2.3 X 射线衍射仪(XRD)第30页
        2.2.4 光致发光分光光度计(PL)第30页
        2.2.5 紫外-可见-近红外分光光度计第30页
        2.2.6 激光粒度仪第30-31页
第三章 纳秒激光体系制备均匀硫化铅量子点的研究第31-46页
    3.1 前言第31-33页
        3.1.1 硫化铅纳米晶的研究现状第31-32页
        3.1.2 硫化铅纳米晶原料的制备第32-33页
    3.2 硫化铅量子点的制备第33-35页
        3.2.1 制备硫化铅量子点的实验部分第33页
        3.2.2 硫化铅量子点的表征第33-35页
    3.3 硫化铅量子点形成的影响因素的研究第35-43页
        3.3.1 激光辐照时间对硫化铅量子点形成的影响第35-36页
        3.3.2 激光频率对硫化铅量子点形成的影响第36-37页
        3.3.3 原料 PbS(OA)浓度对硫化铅量子点形成的影响第37-39页
        3.3.4 纳秒激光波长对产物形貌的影响第39页
        3.3.5 环境温度对硫化铅量子点形成的影响第39-40页
        3.3.6 反应溶剂的选择对硫化铅量子点形成的影响第40-42页
        3.3.7 原料的尺寸对硫化铅量子点形成的影响第42-43页
        3.3.8 产物硫化铅量子点的性能第43页
    3.4 硫化铅量子点的形成机理分析第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第四章 毫秒激光法制备硫化铅纳米结构的研究第46-54页
    4.1 毫秒脉冲激光烧蚀大尺寸硫化铅纳米晶第46-48页
        4.1.1 毫秒激光烧蚀大尺寸硫化铅原料的实验部分第46页
        4.1.2 毫秒激光体系产物的实验结果第46-48页
    4.2 产物形貌的相关影响因素的探究第48-52页
        4.2.1 毫秒激光烧蚀时间对产物形貌的影响第48页
        4.2.2 反应过程中环境温度对硫化铅产物形貌的影响第48-49页
        4.2.3 反应完后冷却方式对硫化铅产物形貌的影响第49-50页
        4.2.4 反应溶剂的选择对产物形貌的影响第50-51页
        4.2.5 毫秒激光烧蚀硒化铅晶体的研究第51-52页
    4.3 毫秒激光产物的形成机制分析第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 加热法制备硫化铅纳米结构的研究第54-59页
    5.1 加热体系作用大尺寸硫化铅纳米晶原料第54-56页
        5.1.1 加热体系的实验部分第54页
        5.1.2 加热体系产物的实验结果第54-56页
    5.2 反应时间对产物形貌的影响第56-57页
    5.3 加热体系下得到产物的形成机制分析第57-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 纳秒/毫秒/加热体系的综合对比及相关拓展第59-65页
    6.1 纳秒/毫秒/加热体系产物及形成机制对比第59-63页
    6.2 相关拓展第63-65页
第七章 结论第65-66页
参考文献第66-77页
发表论文和科研情况说明第77-78页
致谢第78-79页

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