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分子体系及半导体微纳结构的超快动力学研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-29页
   ·引言第13页
   ·超快激光的发展及技术简介第13-18页
     ·超快激光的发展简介第13-15页
     ·超快激光的产生与放大技术第15-18页
   ·超快瞬态光谱测量技术第18-22页
   ·超快光谱技术的应用第22-23页
   ·本论文的主要内容安排第23-26页
 参考文献第26-29页
第二章 凝聚相体系超快过程介绍第29-49页
   ·分子体系中的超快过程第29-34页
     ·无辐射跃迁第29-31页
     ·辐射跃迁第31-32页
     ·液相分子体系超快过程中的一些规则介绍第32-34页
   ·半导体光催化第34-44页
     ·半导体中载流子的超快过程第35-38页
     ·半导体光催化的一般原理第38-39页
     ·半导体光催化的应用第39-40页
     ·金属与半导体的接触第40-44页
 参考文献第44-49页
第三章 实验装置第49-63页
   ·飞秒激光系统第49-50页
   ·泵浦-探测系统第50-53页
   ·啁啾校正第53-57页
     ·群速弥散补偿第55-56页
     ·相位调制第56-57页
   ·荧光探测系统第57-60页
   ·本章小结第60-61页
 参考文献第61-63页
第四章 分子体系“暗”三重态空间的超快动力学研究第63-89页
   ·引言第63-64页
   ·实验方法第64-67页
     ·飞秒pump-probe实验方法第65-66页
     ·稳态吸收和荧光光谱测量第66-67页
     ·第一性原理计算第67页
   ·实验结果和讨论部分第67-84页
     ·MG分子的紫外可见吸收谱和稳态荧光谱第67-68页
     ·MG分子的能级图第68-70页
     ·三重态空间调制发射ME信号观测第70-73页
     ·三重态空间瞬态发射信号的特征及归属第73-74页
     ·白光的控制实验验证三重态瞬态发射的归属第74-78页
     ·排除MG分子的荧光干扰第78-79页
     ·常规的pump-probe辅助实验第79-82页
     ·理论模拟第82-84页
   ·本章小结第84-85页
 参考文献第85-89页
第五章 半导体复合体系的超快动力学研究第89-113页
   ·引言第89-90页
   ·实验样品的制备第90-92页
     ·纯的纳米立方体Cu_2O的合成第90页
     ·金属Pd点缀的Cu_2O纳米立方体的合成第90页
     ·壳核结构的Pd-Cu_2O、Cu_2O-rGO复合体系、Pd点缀的Cu_2O-rGO复合体系的合成第90-91页
     ·Cu_2O-Pd-rGO堆叠结构的合成第91-92页
   ·实验方法第92-93页
   ·实验结果与讨论部分第93-108页
   ·本章小结第108-109页
 参考文献第109-113页
第六章 二维材料BiOCl的表面缺陷态超快动力学研究第113-125页
   ·引言第113-114页
   ·实验样品的制备第114页
     ·BiOCl超薄纳米片的制备第114页
     ·BiOCl厚片材料的制备第114页
   ·实验方法第114-115页
   ·实验结果与讨论第115-122页
   ·本章小结第122-123页
 参考文献第123-125页
第七章 总结及展望第125-127页
致谢第127-129页
攻读博士期间已发表及待发表的研究论文第129-131页

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