摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 量子点的基本概念 | 第9-11页 |
1.1.1 量子尺寸效应 | 第10页 |
1.1.2 表面效应 | 第10-11页 |
1.1.3 宏观量子隧道效应 | 第11页 |
1.1.4 库仑阻塞效应 | 第11页 |
1.2 量子点的制备 | 第11-16页 |
1.2.1 分子束外延生长法 | 第12-13页 |
1.2.2 脉冲激光沉积 | 第13-14页 |
1.2.3 纳米化学法 | 第14-15页 |
1.2.4 高温熔融法 | 第15-16页 |
1.3 量子点的应用 | 第16-19页 |
1.3.1 量子点光电子器件 | 第16-17页 |
1.3.2 量子点太阳能电池 | 第17-18页 |
1.3.3 量子点在生命科学中的应用 | 第18-19页 |
1.4 量子点玻璃和光纤材料研究进展 | 第19-20页 |
1.4.1 量子点玻璃研究进展 | 第19页 |
1.4.2 量子点光纤研究进展 | 第19-20页 |
1.5 本文研究主要内容 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-33页 |
2.1 实验原料及设备 | 第22-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验设备 | 第23-26页 |
2.2 量子点玻璃与光纤光纤制备 | 第26-27页 |
2.3 量子点玻璃光纤样品表征方法 | 第27-32页 |
2.3.1 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第27-28页 |
2.3.2 吸收-辐射光谱分析 | 第28-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 PbSe量子点掺杂玻璃与光纤的制备 | 第33-37页 |
3.1 配方选用 | 第33-34页 |
3.2 制备过程 | 第34页 |
3.3 量子点玻璃与光纤TEM分析 | 第34-37页 |
第四章 PbSe量子点玻璃与光纤的光谱比较与光纤光传输特性 | 第37-44页 |
4.1 量子点玻璃与量子点光纤的吸收谱 | 第37-39页 |
4.1.1 量子点玻璃与光纤吸收谱比较 | 第37-38页 |
4.1.2 吸收谱线分析 | 第38-39页 |
4.2 量子点光纤PL光强的谱分布 | 第39-41页 |
4.2.1 量子点光纤PL辐射谱分布 | 第39-40页 |
4.2.2 PbSe量子点光纤 PL 峰值强度随泵浦功率的变化 | 第40-41页 |
4.3 泵浦功率在光纤中的衰减 | 第41-42页 |
4.4 量子点光纤与块玻璃的PL谱 | 第42-44页 |
第五章 结论与展望 | 第44-47页 |
5.1 全文总结 | 第44-45页 |
5.2 研究展望 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第51页 |