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基于液态光子晶体的多孔传感器

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 多孔材料传统的表征方法第11-15页
        1.1.1 气体吸附法第11-12页
        1.1.2 压汞法第12-13页
        1.1.3 小角X射线衍射法第13-14页
        1.1.4 气泡法第14页
        1.1.5 悬浮液过滤法第14-15页
    1.2 响应型光子晶体第15-19页
    1.3 光子晶体传感器第19-31页
        1.3.1 光子晶体传感器的工作原理第19-20页
        1.3.2 光子晶体化学传感器第20-25页
        1.3.3 光子晶体物理传感器第25-29页
        1.3.4 光子晶体生物传感器第29-31页
    1.4 本论文选题思路与研究内容第31-33页
第二章 液态光子晶体法检测介孔二氧化硅孔结构第33-57页
    2.1 研究背景第33-34页
    2.2 实验部分第34-38页
        2.2.1 实验试剂第34页
        2.2.2 实验仪器第34页
        2.2.3 SiO_2胶体颗粒的合成第34-35页
        2.2.4 制备过饱和SiO_2/EG-ETOH溶液第35页
        2.2.5 制备可逆组装和解组装的液态光子晶体第35页
        2.2.6 介孔硅材料的制备第35-36页
        2.2.7 确定单位质量反射波长变化和测定孔体积的工作曲线第36-37页
        2.2.8 确定平均吸收温度和测定孔径的工作曲线第37页
        2.2.9 测量实际样品孔径和孔体积流程第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-56页
        2.3.1 过饱和析出制备液态光子晶体第38-39页
        2.3.2 挥发导致过饱和析出胶体晶的反射峰蓝移第39-41页
        2.3.3 多孔吸附导致析出胶体晶反射峰蓝移第41-46页
        2.3.4 建立测定孔体积的工作曲线第46-50页
        2.3.5 建立测定孔径的工作曲线第50-52页
        2.3.6 液态光子晶体方法的验证第52-56页
    2.4 本章小结第56-57页
第三章 液态光子晶体法检测大孔二氧化硅的孔径第57-71页
    3.1 研究背景第57页
    3.2 实验部分第57-60页
        3.2.1 实验试剂第57-58页
        3.2.2 实验仪器第58页
        3.2.3 聚苯乙烯微球(PS)的合成第58-59页
        3.2.4 制备干燥的PS密堆积结构第59页
        3.2.5 制备正硅酸四乙酯(TEOS)前驱液第59页
        3.2.6 三位有序大孔(3DOM)硅材料的制备第59页
        3.2.7 液态光子晶体的制备第59页
        3.2.8 确定测量孔径的工作曲线第59-60页
        3.2.9 介-大孔二氧化硅多级孔材料的制备第60页
    3.3 结果与讨论第60-70页
        3.3.1 三维有序大孔材料第60-61页
        3.3.2 液态光子晶体体系的筛选第61-64页
        3.3.3 建立测定大孔孔径的工作曲线第64-65页
        3.3.4 多级孔材料孔径的测定第65-69页
        3.3.5 与压汞法测量孔径的偏差第69-70页
    3.4 本章总结第70-71页
第四章 结论与展望第71-74页
    4.1 结论第71-72页
    4.2 展望第72-74页
参考文献第74-81页
硕士学位期间取得的学术成果第81-82页
致谢第82-83页

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