摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-21页 |
·梯度折射率光学材料的发展及现状 | 第8-10页 |
·梯度折射率材料的类型 | 第10-12页 |
·轴向梯度折射率材料(A.GRIN) | 第11页 |
·径向梯度折射率材料(R.GRIN) | 第11页 |
·球对称梯度折射率材料(S.GRIN) | 第11-12页 |
·高分子梯度折射率材料 | 第12-19页 |
·高分子梯度折射率材料的类型及制备方法 | 第12-17页 |
·高分子梯度折射率材料的特点 | 第17-18页 |
·化学组成和结构对高分子材料光学性能的影响 | 第18页 |
·制备高分子梯度折射率材料的单体应满足的条件 | 第18-19页 |
·本课题的研究目的及研究意义 | 第19页 |
·本课题的主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 高分子梯度折射率小球的制备 | 第21-75页 |
·梯度折射率球透镜的研究发展及应用 | 第21-22页 |
·球对称高分子梯度折射率小球的制备方法 | 第22-24页 |
·悬浮—扩散共聚法制备GRIN小球 | 第23页 |
·溶胀—扩散共聚法制备GRIN小球 | 第23-24页 |
·GRIN球透镜折射率分布的理论分析 | 第24-25页 |
·单体的选择及其特点 | 第25-29页 |
·单体体系的选择条件 | 第25-26页 |
·单体及聚合物的溶度参数 | 第26页 |
·单体及聚合物折射率的计算与测量 | 第26-27页 |
·单体体系的选择 | 第27-28页 |
·含氟聚合物的特点 | 第28-29页 |
·悬浮聚合法制备高分子预聚球的研究 | 第29-56页 |
·实验部分 | 第29-32页 |
·结果与讨论 | 第32-55页 |
·聚合温度的影响 | 第32页 |
·引发剂浓度的影响 | 第32-33页 |
·搅拌桨的形状和搅拌速度的影响 | 第33-34页 |
·油水比的影响 | 第34-35页 |
·交联剂用量的影响 | 第35-36页 |
·分散剂的种类和用量的影响 | 第36-55页 |
·结论 | 第55-56页 |
·高分子梯度折射率小球的制备 | 第56-75页 |
·悬浮—扩散共聚法制备高分子梯度折射率小球 | 第56-65页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·结果与讨论 | 第58-64页 |
·红外吸收光谱(FT-IR)表征 | 第58-63页 |
·差示扫描量热(DSC)表征 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-65页 |
·溶胀—扩散共聚法制备高分子梯度折射率小球 | 第65-75页 |
·实验部分 | 第65-67页 |
·结果与讨论 | 第67-74页 |
·红外吸收光谱(FT-IR)表征 | 第67-73页 |
·差示扫描量热(DSC)表征 | 第73-74页 |
·结论 | 第74-75页 |
第三章 高分子GRIN小球折射率分布的测试 | 第75-86页 |
·实验部分 | 第75-80页 |
·测量装置原理及折射率计算的理论分析 | 第75-77页 |
·样品切片的制备 | 第77-78页 |
·折射率匹配液的配制 | 第78-80页 |
·折射率分布的测量及结果分析 | 第80-86页 |
·悬浮—扩散共聚法制备的GRIN小球折射率分布的测量及结果分析 | 第80-83页 |
·球对称GRIN小球理想模型的折射率分布的理论分析 | 第80-81页 |
·GRIN小球折射率分布的测量及结果分析 | 第81-83页 |
·溶胀—扩散共聚法制备的GRIN小球折射率分布的测量及结果分析 | 第83-86页 |
·球对称GRIN小球理想模型的折射率分布的理论分析 | 第83-84页 |
·GRIN小球的折射率分布的测量及结果分析 | 第84-86页 |
第四章 自制高分子GRIN小球用作回归反射材料的性能分析 | 第86-94页 |
·光线追迹简介 | 第86-91页 |
·球梯度介质中的光线追迹简介 | 第86-87页 |
·光线微分方程的降阶 | 第87-88页 |
·光线追迹迭代公式的推导 | 第88-89页 |
·折射率分布曲线的拟合 | 第89-91页 |
·光线追迹的检验公式 | 第91页 |
·运用于回归反射膜的光线追迹编程 | 第91页 |
·自制高分子GRIN小球用作回归反射材料的性能分析 | 第91-94页 |
结论 | 第94-95页 |
附录 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第105页 |