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同步辐射X射线小角散射与数值模拟研究纳米材料的结构与光学特性

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 引言第12页
    1.2 表面等离子体第12-13页
    1.3 局域表面等离子体第13-17页
    1.4 金属等离子体纳米材料的研究进展第17-35页
        1.4.1 金属等离子体单粒子体系第17-29页
        1.4.2 金属等离子体分子第29-32页
        1.4.3 金属等离子体纳米材料的应用第32-35页
    1.5 本论文的研究内容和意义第35-37页
第二章 同步辐射X射线小角散射与有限时域差分法第37-51页
    2.1 引言第37页
    2.2 同步辐射X射线小角散射第37-45页
        2.2.1 同步辐射X射线小角散射的基本原理第37-43页
        2.2.2 SAXS与显微镜表征技术的比较第43-44页
        2.2.3 SAXS在金属等离子体纳米材料中的应用第44-45页
    2.3 有限时域差分法第45-50页
        2.3.1 有限时域差分法的基本原理第46-48页
        2.3.2 有限时域差分法软件第48-49页
        2.3.3 有限时域差分法在金属等离子体纳米材料中的应用第49-50页
    2.4 总结第50-51页
第三章 迭代准确处理X射线小角散射背景的方法第51-61页
    3.1 引言第51页
    3.2 X射线散射背景的传统处理方法第51-53页
    3.3 迭代准确处理X射线散射背景的方法第53-59页
        3.3.1 迭代法的原理第53-54页
        3.3.2 迭代法的可行性的验证第54-58页
        3.3.3 修正因子的变化对模拟结果的影响第58-59页
    3.4 结论第59-61页
第四章 Au-Ag JNs的结构与光学性质的研究第61-71页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 Au-Ag JNs的合成方法第62页
    4.3 结果与讨论第62-70页
        4.3.1 Ag的刻蚀效应和Au-Ag JNs的光学性质第62-64页
        4.3.2 Au-Ag JNs的结构表征第64-66页
        4.3.3 Au-Ag JNs的结构与等离子体光学性质之间的联系第66-68页
        4.3.4 刻蚀条件对Au-Ag JNs的刻蚀的影响第68-69页
        4.3.5 Au-Ag JN与Au-Au以及Ag-Ag dimer的光学性质的比较第69-70页
    4.4 结论第70-71页
第五章 Au-Ag JNs的SAXS与光学性质的深入研究第71-78页
    5.1 引言第71-72页
    5.2 结果与讨论第72-77页
        5.2.1 Au-Ag JNs的SAXS研究第72-74页
        5.2.2 Au-Ag JNs的光学性质的研究第74-77页
    5.3 总结第77-78页
第六章 数值模拟研究金属等离子体纳米材料在钙钛矿薄膜中的应用第78-93页
    6.1 引言第78-79页
    6.2 研究模型及研究方法第79-81页
    6.3 结果和讨论第81-91页
        6.3.1 含有周期性AgNWs阵列的钙钛矿薄膜的光吸收增强因子的优化第81-82页
        6.3.2 周期性AgNWs阵列增强钙钛矿薄膜的光吸收的内在机理第82-83页
        6.3.3 周期性AgNWs阵列在钙钛矿薄膜中的位置对光吸收增强因子的影响第83-86页
        6.3.4 入射光的偏振性对钙钛矿薄膜的光吸收增强因子的影响第86-88页
        6.3.5 含有nanocross的钙钛矿薄膜的光吸收增强因子的优化第88-90页
        6.3.6 含有金属等离子体纳米材料的钙钛矿薄膜的光吸收与光的入射角之间的关系第90-91页
    6.4 总结第91-93页
第七章 总结和展望第93-95页
参考文献第95-109页
攻读博士学位期间发表论文第109-110页
致谢第110页

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