论文目录 | |
摘要 | 第1-6
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ABSTRACT | 第6-11
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第1章 文献综述 | 第11-27
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· 引言 | 第11-12
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· 量子点的光学性质 | 第12-15
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· 紫外-可见吸收光谱 | 第12-13
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· 荧光光谱 | 第13-14
页 |
· 斯托克斯位移 | 第14-15
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· 光稳定性 | 第15
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· 量子点的光致发光机理及相应研究进展 | 第15-20
页 |
· 量子点的制备方法 | 第20-23
页 |
· 有机金属高温热解法 | 第20-21
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· "绿色化学"有机相合成法 | 第21
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· 巯基水相法 | 第21-22
页 |
· 水热/溶剂热法 | 第22-23
页 |
· 微乳液法 | 第23
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· 量子点的应用 | 第23-25
页 |
· 发光二极管 | 第23-24
页 |
· 太阳能电池 | 第24
页 |
· 量子点激光器 | 第24
页 |
· 光催化 | 第24-25
页 |
· 生物荧光探针 | 第25
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· 本论文的研究意义和内容 | 第25-27
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第2章 CdS量子点的水相合成与带边发光性能研究 | 第27-41
页 |
· 引言 | 第27
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· 实验部分 | 第27-29
页 |
· 试剂与药品 | 第27-28
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· CdS量子点的制备工艺流程 | 第28-29
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· 样品测试 | 第29
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· 量子点尺寸的计算 | 第29
页 |
· 量子点量子产率的计算 | 第29
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· 结果与讨论 | 第29-39
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· CdS量子点结构表征 | 第29-31
页 |
· 溶液中各种配合物浓度的计算 | 第31-33
页 |
· CdS量子点生长过程的监控 | 第33-34
页 |
· Cd前驱体浓度对CdS量子点带边发光性能的影响 | 第34-37
页 |
· TGA/Cd比例对CdS量子点发光性质的影响 | 第37-39
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· 本章小结 | 第39-41
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第3章 CdS量子点的水相合成与表面态发光性能研究 | 第41-49
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· 引言 | 第41
页 |
· 实验部分 | 第41-43
页 |
· 试剂与药品 | 第41
页 |
· CdS量子点制备工艺流程 | 第41-42
页 |
· 样品测试 | 第42-43
页 |
· 量子点尺寸的计算 | 第43
页 |
· 结果与讨论 | 第43-48
页 |
· CdS量子点结构表征 | 第43-44
页 |
· Cd/S比例对CdS量子点表面态发光性能的影响 | 第44-46
页 |
· TGA/Cd比例对CdS量子点表面态发光性能的影响 | 第46-48
页 |
· 本章小结 | 第48-49
页 |
第4章 共沉淀法合成Mn~(2+):ZnS量子点及其发光性能研究 | 第49-58
页 |
· 引言 | 第49-50
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· 实验部分 | 第50-51
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· 试剂与药品 | 第50
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· Mn掺杂ZnS量子点(Mn~(2+):ZnS d-dots)制备工艺流程 | 第50
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· 样品测试 | 第50
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· 量子点尺寸的计算 | 第50-51
页 |
· 结果与讨论 | 第51-57
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· Mn~(2+):ZnS量子点结构表征 | 第51-52
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· Mn~(2+):ZnS量子点的紫外吸收光谱 | 第52-53
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· Mn~(2+)离子掺杂浓度对Mn~(2+):ZnS量子点的发光性能的影响 | 第53-55
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· TGA/(Zn+Mn)比例对Mn~(2+):ZnS量子点的发光性能的影响 | 第55-57
页 |
· 本章小结 | 第57-58
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第5章 水相体系成核掺杂制备Mn~(2+):ZnS量子点与其发光性能研究 | 第58-70
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· 引言 | 第58
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· 实验部分 | 第58-61
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· 成核掺杂技术思路 | 第58-59
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· 试剂与药品 | 第59
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· 成核掺杂制备Mn~(2+):ZnS量子点的工艺流程 | 第59
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· 样品测试 | 第59-60
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· 量子点尺寸的计算 | 第60-61
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· 结果与讨论 | 第61-68
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· Mn~(2+):ZnS量子点结构表征 | 第61-62
页 |
· MnS内核尺寸的控制 | 第62-63
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· 成核掺杂制备的Mn~(2+):ZnS量子点的激发-发射光谱 | 第63-64
页 |
· ZnS壳层对Mn~(2+):ZnS量子点发光性能的影响 | 第64-66
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· ZnS壳层对Mn~(2+):ZnS量子点光学稳定性的影响 | 第66-68
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· 本章小结 | 第68-70
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第6章 结论 | 第70-72
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参考文献 | 第72-84
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致谢 | 第84-85
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附录一 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第85-87
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附录二 教学实践 | 第87
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