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贵金属纳米粒子复合玻璃的制备及光电性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-36页
   ·贵金属纳米粒子复合玻璃制备技术的研究进展第16-20页
     ·熔融-热处理法第16-17页
     ·飞秒激光诱导法第17页
     ·离子注入法第17-18页
     ·溅射法第18-19页
     ·离子交换法第19-20页
   ·金属纳米粒子的SPR 研究第20-24页
     ·金属纳米粒子的SPR 的实验研究第21-22页
     ·金属纳米粒子的SPR 的理论研究第22-24页
   ·贵金属纳米粒子复合玻璃的着色和溶解技术的发展第24-33页
     ·贵金属纳米粒子复合玻璃的着色机理第24-25页
     ·贵金属纳米粒子复合玻璃的溶解第25-27页
     ·贵金属纳米粒子复合玻璃的EFAD 的发展第27-33页
   ·主要研究内容第33-36页
第2章 熔融-热处理法制备金掺杂硅酸盐玻璃第36-48页
   ·引言第36页
   ·熔融法制备基体玻璃第36-40页
     ·熔制玻璃所使用的原料和设备第36-37页
     ·基体玻璃的制备第37-40页
   ·金掺杂硅酸盐玻璃的制备第40-42页
     ·硅酸盐玻璃的原料第40-41页
     ·金掺杂硅酸盐玻璃的制备第41-42页
     ·金掺杂硅酸盐玻璃的切割和抛光第42页
   ·金掺杂硅酸盐玻璃的吸收光谱及讨论第42-47页
     ·金掺杂硅酸盐玻璃的吸收光谱第42-44页
     ·金纳米棒的SPR吸收第44-45页
     ·金掺杂硅酸盐玻璃吸收光谱的分析和讨论第45-47页
   ·本章小结第47-48页
第3章 金掺杂硅酸盐玻璃中金棒的EFAD第48-61页
   ·引言第48页
   ·金掺杂硅酸盐玻璃的初始信息第48-50页
     ·金掺杂硅酸盐玻璃的制备第48-49页
     ·金掺杂硅酸盐玻璃初始的吸收光谱和扫描电镜照片第49-50页
   ·EFAD 实验装置的设计与制作第50-51页
   ·硅酸盐玻璃中金棒的EFAD实验的设计和实现第51-52页
     ·EFAD 实验的设计第51-52页
     ·EFAD 实验的实现第52页
   ·金棒EFAD 实验的结果、分析和讨论第52-60页
     ·EFAD后样品的吸收光谱和扫描电镜照片第52-57页
     ·EFAD 实验中的电流-电压特性第57页
     ·EFAD 机理的讨论第57-60页
   ·本章小结第60-61页
第4章 离子溅射法金纳米粒子复合玻璃的制备及SERS 效应研究第61-79页
   ·引言第61页
   ·离子溅射法金纳米粒子复合玻璃的制备和性质的研究第61-69页
     ·实验方法及装置的介绍第61-62页
     ·实验的设计和实现第62页
     ·样品的吸收光谱和扫描电镜照片信息及讨论第62-69页
   ·金纳米粒子形成机理和讨论第69-71页
   ·样品的SERS 效应研究第71-77页
     ·拉曼光谱与SERS 光谱第71-73页
     ·表面拉曼增强机理第73-74页
     ·样品的SERS 效应的研究及分析第74-77页
   ·本章小结第77-79页
第5章 玻璃表面球形金纳米粒子的EFAD第79-92页
   ·引言第79页
   ·部分嵌入金纳米粒子的复合玻璃的初始信息第79-82页
     ·样品制备条件的简单描述第79-80页
     ·EFAD前样品的吸收光谱和扫描电镜照片第80-82页
   ·球形金纳米粒子的EFAD实验的设计和实现第82页
     ·EFAD 实验的设计第82页
     ·EFAD 实验的实现第82页
   ·球形金纳米粒子EFAD 的结果、分析和讨论第82-90页
     ·步进式增加电压工艺流程(a)下的EFAD 实验第82-86页
     ·步进式增加电压工艺流程(b)下的EFAD 实验第86-87页
     ·流程(a)和(b)实验中的电流-电压特性第87-89页
     ·球形金纳米粒子溶解机理的讨论第89-90页
   ·本章小结第90-92页
第6章 离子交换法银纳米粒子复合玻璃的制备及飞秒非线性吸收性质研究第92-112页
   ·引言第92页
   ·离子交换法银纳米粒子复合玻璃的制备第92-102页
     ·实验方法和原料第92-93页
     ·离子交换实验过程第93-94页
     ·样品的吸收光谱结果及分析第94-102页
   ·离子交换样品的飞秒非线性吸收性质研究第102-111页
     ·三阶非线性光学性质测量方法第102-106页
     ·单光束Z 扫描实验装置及校准第106-108页
     ·样品的有效三阶非线性吸收系数的测量和计算第108-110页
     ·样品的飞秒非线性吸收机制的讨论第110-111页
   ·本章小结第111-112页
结论第112-114页
参考文献第114-128页
攻读博士学位期间所发表的论文第128-130页
致谢第130-132页
个人简历第132页

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