摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-41页 |
1.1 ZnO的基本性质与研究背景介绍 | 第13-14页 |
1.2 ZnO的晶体结构和能带结构 | 第14-16页 |
1.2.1 ZnO晶体结构特征 | 第14-15页 |
1.2.2 ZnO能带结构 | 第15-16页 |
1.3 ZnO微纳米结构的典型制备方法 | 第16-18页 |
1.3.1 气相法 | 第16-17页 |
1.3.2 液相法 | 第17-18页 |
1.4 ZnO微纳米结构中的紫外激光 | 第18-25页 |
1.4.1 ZnO的自发辐射与受激辐射机制 | 第18-20页 |
1.4.2 ZnO随机激光 | 第20-21页 |
1.4.3 ZnO F-P激光 | 第21-23页 |
1.4.4 ZnO回音壁模(WGM)激光 | 第23-25页 |
1.5 金属表面等离子体激元的概述及研究背景介绍 | 第25-39页 |
1.5.1 金属电磁场理论 | 第25-27页 |
1.5.2 表面等离极化激元和局域表面等离激元 | 第27-33页 |
1.5.3 表面等离激元应用 | 第33-35页 |
1.5.4 金属表面等离子体增强ZnO发光研究现状 | 第35-39页 |
1.6 论文的选题依据与研究内容 | 第39-41页 |
第二章 ZnO微纳米结构和金属纳米颗粒的制备与表征 | 第41-52页 |
2.1 ZnO微米管的制备及表征 | 第41-42页 |
2.2 ZnO微米梳的制备及表征 | 第42-43页 |
2.3 ZnO微米棒的制备及表征 | 第43-45页 |
2.4 各类金属纳米颗粒的制备及表征 | 第45-47页 |
2.4.1 Au纳米颗粒的制备及表征 | 第45-46页 |
2.4.2 Pt纳米颗粒的制备及表征 | 第46页 |
2.4.3 Ag纳米颗粒的制备及表征 | 第46-47页 |
2.5 实验设备介绍 | 第47-52页 |
2.5.1 样品制备平台 | 第47-49页 |
2.5.2 样品表征平台 | 第49-50页 |
2.5.3 光学测试平台 | 第50-52页 |
第三章 Au纳米颗粒增强ZnO微米管受激辐射的研究 | 第52-61页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 样品制备与表征 | 第53-54页 |
3.3 Au/ZnO WGM激光增强的实验研究 | 第54-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 ZnO微米梳中单模WGM激光的实现 | 第61-78页 |
4.1 单模激光的研究背景 | 第61-65页 |
4.1.1 单模激光的研究意义 | 第61页 |
4.1.2 单模激光的实现方法 | 第61-62页 |
4.1.3 单模激光的研究进展 | 第62-65页 |
4.2 实现单模激光的原理设计 | 第65-67页 |
4.3 ZnO微米梳中单模WGM激光的理论研究 | 第67-69页 |
4.3.1 单模激光的临界耦合距离 | 第67-68页 |
4.3.2 单模WGM激光的数值模拟 | 第68-69页 |
4.4 实现ZnO微米梳中单模WGM激光的实验研究 | 第69-77页 |
4.4.1 ZnO微米梳中多模WGM激光的耦合过程 | 第69-72页 |
4.4.2 双模WGM激光的实现 | 第72-74页 |
4.4.3 单模WGM激光的实现及调控 | 第74-77页 |
4.4.4 实现单模WGM激光的条件总结 | 第77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 Pt纳米颗粒增强ZnO微米梳受激辐射的研究 | 第78-88页 |
5.1 引言 | 第78-80页 |
5.2 样品制备 | 第80页 |
5.3 Pt/ZnO梳中微米多模WGM激光和单模WGM激光增强的实验研究 | 第80-87页 |
5.4 结论 | 第87-88页 |
第六章 Ag纳米颗粒增强ZnO微米棒受激辐射及LED发光的研究 | 第88-97页 |
6.1 引言 | 第88-89页 |
6.2 样品制备与表征 | 第89-91页 |
6.3 Ag/ZnO微米棒受激辐射增强的实验研究 | 第91-92页 |
6.4 Ag/ZnO微米棒/GaN LED紫外发光增强的实验研究 | 第92-96页 |
6.5 本章小结 | 第96-97页 |
第七章 总结与展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-125页 |
读博期间发表论文及其他学术成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |