基于纳米晶(PbS、CdSe/ZnS)的器件组装和性能研究

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量子点合成技术经过二十多年的发展,人们已经可以合成各种高质量的纳米材料。半导体量子点可通过调节颗粒尺寸实现光学性质的调谐,目前已经被广泛地应用于发光二极管、太阳能电池和生物荧光标记。PbS是一种非常重要的半导体材料,在常温下它的禁带宽度约为0.41eV,因此在可见光范围内有很好的光吸收。近年来,随着纳米材料研究的开展,纳米PbS以其优异的光电性质,在量子点太阳能电池方面得到了深入而广泛的研究。此外,由于量子点具有可调谐的光发射、发光线宽窄、光致发光效率高和热稳定性好等特点,因此以量子点作为发光介质的
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4,2:6,4"-三联吡啶类衍生物因独特的结构和优异的性能而成为电致变色材料领域的研究热点。本文通过在4,2:6,4"-三联吡啶中苯环对位的酚羟基和苯甲酸基引入酯基合成了两个系列多种含酯基的三联吡啶类化合物,对其结构进行了表征,并研究了它们的电致变色性能。具体研究内容如下:第一章对变色材料的种类进行概述,并介绍相应变色材料和实际生活的联系。对电致变色材料进行分类概述。简要说明电致变色器件的结构和相
本文合成了环状偶氮苯小分子cyclic-azobenzene和含有环状偶氮苯结构的单体cyclic-AzoMMA,对单体进行可逆加成-断裂链转移(Reversible Addition-Fragmentation Chain Transfer, RAFT)聚合得到了侧链“悬挂”偶氮苯小环的功能性聚合物Pcyclic-AzoMMA。考察了cyclic-azobenzene和Pcyclic-AzoMM
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