CdSe量子点/特种高分子材料复合膜的制备与性质研究
发布时间:2023-02-08 21:32
半导体纳米粒子也称量子点由于具有独特的量子尺寸效应、隧道效应等独特的物理、化学性质以及随之而来的光学、电学特性,而受到广大科研工作者们的广泛关注和深入研究。但其纳米级的尺寸在带来一系列的特征优势的同时,也给多领域进一步应用带来了问题,不够稳定且易遭到环境影响的特质一般只有用惰性基质保护才可以实现应用。因此,制备量子点-聚合物复合材料是当前研究的新课题。本论文的主要目的是设计并制备了CdSe量子点与特种工高分子材料聚芳醚酮的复合物薄膜,系统研究了直接分散及原位生长的不同方式来制备量子点-聚合物薄膜,研究不同方式对于最终的复合物薄膜的发光性质的影响。在第二章中,以热注入方式成功制备了一些列尺寸可控(2.2~5.1nm)的高质量荧光CdSe纳米粒子,并研究了反应温度、脂肪胺用量及反应时间对反应的影响,继而使用制备的CdSe以直接分散溶解方式进行与聚合物的复合材料的制备,制备了复合光学膜。在第三章中,以原位生长的方式,通过一步法制备CdSe半导体量子点与带有苯羧基侧链的聚芳醚酮聚合物分子的复合体系为模型,制备出了高质量的荧光光学膜(10*10cm),其荧光性质及聚合物复合带来的不寻常的稳定性,...
【文章页数】:44 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 本课题的来源及研究意义
1.1.1 本课题的来源
1.1.2 本课题的研究意义
1.2 半导体纳米粒子
1.3 纳米粒子/聚合物复合材料
1.3.1 纳米晶/聚合物复合材料的制备方式
1.3.1.1 直接分散溶解方法
1.3.1.2 自组装方法
1.3.1.3 配体交换方法
1.3.1.4 表面接枝方法
1.3.1.5 掺杂聚合的方法
1.3.1.6 原位生长方法
1.3.2 纳米晶/聚合物纳米复合材料的广泛应用及意义
1.3.2.1 生命科学领域的应用
1.3.2.2 光电器件应用
1.3.2.3 环境响应材料领域
1.4 聚芳醚酮特种工程塑料
1.5 本论文的设计思想
第二章 CDSE-聚芳醚酮复合材料的直接分散法制备
2.1 引言
2.2 CDSE量子点的制备与表征
2.2.1 实验试剂
2.2.2 仪器情况
2.2.3 CdSe量子点的制备
2.2.4 结果与讨论
2.2.5 CdSe聚合物复合材料的制备和性质表征
第三章 CDSE-聚芳醚酮复合材料的原位法制备
3.1 引言
3.2 CDSE量子点与聚合物复合材料的原位生长
3.2.1 实验试剂
3.2.2 仪器情况
3.2.3 CdSe量子点与聚合物复合材料的制备
3.2.4 结果与讨论
第四章 结论
参考文献
攻读硕士学位期间研究成果
本文编号:3738408
【文章页数】:44 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 本课题的来源及研究意义
1.1.1 本课题的来源
1.1.2 本课题的研究意义
1.2 半导体纳米粒子
1.3 纳米粒子/聚合物复合材料
1.3.1 纳米晶/聚合物复合材料的制备方式
1.3.1.1 直接分散溶解方法
1.3.1.2 自组装方法
1.3.1.3 配体交换方法
1.3.1.4 表面接枝方法
1.3.1.5 掺杂聚合的方法
1.3.1.6 原位生长方法
1.3.2 纳米晶/聚合物纳米复合材料的广泛应用及意义
1.3.2.1 生命科学领域的应用
1.3.2.2 光电器件应用
1.3.2.3 环境响应材料领域
1.4 聚芳醚酮特种工程塑料
1.5 本论文的设计思想
第二章 CDSE-聚芳醚酮复合材料的直接分散法制备
2.1 引言
2.2 CDSE量子点的制备与表征
2.2.1 实验试剂
2.2.2 仪器情况
2.2.3 CdSe量子点的制备
2.2.4 结果与讨论
2.2.5 CdSe聚合物复合材料的制备和性质表征
第三章 CDSE-聚芳醚酮复合材料的原位法制备
3.1 引言
3.2 CDSE量子点与聚合物复合材料的原位生长
3.2.1 实验试剂
3.2.2 仪器情况
3.2.3 CdSe量子点与聚合物复合材料的制备
3.2.4 结果与讨论
第四章 结论
参考文献
攻读硕士学位期间研究成果
本文编号:3738408
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