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 |