摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第14-33页 |
1.1 引言 | 第14-18页 |
1.2 新型二维卤化物钙钛矿的制备进展 | 第18-22页 |
1.2.1 液相法合成 | 第18-20页 |
1.2.2 气相法合成 | 第20-22页 |
1.3 新型卤化物钙钛矿在光电领域的应用 | 第22-31页 |
1.3.1 在太阳能电池领域的应用 | 第23-25页 |
1.3.2 在光电探测器领域的应用 | 第25-27页 |
1.3.3 在场效应晶体管领域的应用 | 第27-28页 |
1.3.4 在电致发光领域的应用 | 第28-31页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第31-33页 |
2 新型卤化物钙钛矿超薄单晶的制备及其光电性能表征 | 第33-54页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验方法 | 第34-36页 |
2.2.1 全无机钙钛矿超薄单晶的制备 | 第34-35页 |
2.2.2 全无机钙钛矿超薄单晶的表征 | 第35-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-52页 |
2.3.1 全无机钙钛矿超薄单晶的生长调控 | 第36-42页 |
2.3.2 全无机钙钛矿超薄单晶的光学性能与结构表征 | 第42-48页 |
2.3.3 全无机钙钛矿超薄单晶的光致激光 | 第48-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
3 新型卤化物钙钛矿超薄单晶平面结构晶体管 | 第54-70页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验方法 | 第55-56页 |
3.2.1 全无机钙钛矿超薄单晶的制备 | 第55页 |
3.2.2 全无机钙钛矿超薄单晶平面结构晶体管的制备 | 第55页 |
3.2.3 全无机钙钛矿超薄单晶平面结构晶体管的表征 | 第55-56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-68页 |
3.3.1 全无机钙钛矿超薄单晶平面结构晶体管的组装 | 第56-58页 |
3.3.2 全无机钙钛矿超薄单晶平面结构晶体管的特性 | 第58-63页 |
3.3.3 影响CsPbBr_3超薄单晶场效应晶体管性能的机理探究 | 第63-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
4 新型卤化物钙钛矿超薄单晶/二维材料范德华异质结光晶体管 | 第70-91页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 实验方法 | 第71-73页 |
4.2.1 二维材料的制备 | 第71-72页 |
4.2.2 二维材料的转移 | 第72-73页 |
4.2.3 全无机钙钛矿超薄单晶的制备 | 第73页 |
4.2.4 全无机钙钛矿超薄单晶/二维材料异质结光晶体管的制备 | 第73页 |
4.2.5 全无机钙钛矿超薄单晶/二维材料异质结光晶体管的表征 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-89页 |
4.3.1 全无机钙钛矿超薄单晶在二维材料衬底上的范德华外延生长 | 第73-78页 |
4.3.2 全无机钙钛矿超薄单晶/二维材料范德华异质结的光学特性研究 | 第78-83页 |
4.3.3 CsPbBr_3超薄单晶/MoS_2范德华异质结的光晶体管 | 第83-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-91页 |
5 新型卤化物钙钛矿超薄单晶垂直结构场效应晶体管 | 第91-106页 |
5.1 引言 | 第91-92页 |
5.2 实验方法 | 第92页 |
5.2.1 全无机钙钛矿超薄单晶的制备 | 第92页 |
5.2.2 全无机钙钛矿超薄单晶垂直晶体管的制备 | 第92页 |
5.2.3 全无机钙钛矿超薄单晶垂直晶体管的表征 | 第92页 |
5.3 结果与讨论 | 第92-105页 |
5.3.1 全无机钙钛矿超薄单晶垂直场效应晶体管的设计和组装 | 第92-96页 |
5.3.2 全无机钙钛矿超薄单晶的垂直场效应晶体管的性能表征 | 第96-98页 |
5.3.3 基于垂直晶体管对全无机钙钛矿超薄单晶的性能表征 | 第98-102页 |
5.3.4 基于全无机钙钛矿超薄单晶垂直晶体管的反相器的设计及制备 | 第102-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-106页 |
6 全文总结与展望 | 第106-110页 |
6.1 主要研究结论 | 第106-107页 |
6.2 主要创新点 | 第107-108页 |
6.3 下一步研究计划 | 第108-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-123页 |
攻读博士学位期间已发表的相关论文 | 第123页 |