基于斜角共沉积技术的Ag-Ti复合纳米棒的生长及其光学特性
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第14-24页 |
1.1 等离子体纳米材料的概述 | 第14-17页 |
1.1.1 等离子体纳米材料的研究意义 | 第15页 |
1.1.2 研究进展 | 第15-17页 |
1.2 合金材料的概述 | 第17-20页 |
1.2.1 合金材料的研究意义 | 第18页 |
1.2.2 研究进展 | 第18-20页 |
1.3 本论文的内容安排 | 第20-24页 |
1.3.1 创新点 | 第21页 |
1.3.2 本文的研究目的 | 第21-22页 |
1.3.3 本文开展的研究工作 | 第22-24页 |
2 制备和测量方法 | 第24-36页 |
2.1 常见的制备方法 | 第24-27页 |
2.1.1 真空技术简介 | 第24页 |
2.1.2 光刻蚀 | 第24-25页 |
2.1.3 化学气相沉积 | 第25-26页 |
2.1.4 物理气相沉积 | 第26-27页 |
2.2 斜角沉积技术 | 第27-32页 |
2.2.1 原理 | 第27-28页 |
2.2.2 双源电子束蒸发镀膜系统介绍 | 第28-32页 |
2.3 测量方法 | 第32-36页 |
2.3.1 形貌和成分测量 | 第32-34页 |
2.3.2 晶体结构测量 | 第34-35页 |
2.3.3 光学性质测量 | 第35-36页 |
3 银钛合金纳米棒的制备及其形貌结构分析 | 第36-48页 |
3.1 实验制备 | 第36-38页 |
3.2 形貌和组分分析 | 第38-46页 |
3.3 晶体结构演化 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-48页 |
4 银钛合金纳米棒的光学性质 | 第48-60页 |
4.1 银钛掺杂比例对透过率的影响 | 第48-52页 |
4.1.1 实验结果 | 第48-50页 |
4.1.2 模拟与实验的比较 | 第50-52页 |
4.2 光场的极化方向对透过率的影响 | 第52-54页 |
4.3 沉积角度对透过率的影响 | 第54-58页 |
4.4 小结 | 第58-60页 |
5 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 总结 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
作者简历 | 第78-80页 |
学位论文数据集 | 第80页 |