摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-28页 |
1.1 碳纳米管的基本性质及表征 | 第9-15页 |
1.1.1 单壁碳纳米管的基本结构 | 第9-11页 |
1.1.2 碳纳米管的物理性质及应用 | 第11-13页 |
1.1.3 碳纳米管的表征 | 第13-15页 |
1.2 碳纳米管的光学成像及表征 | 第15-21页 |
1.2.1 碳纳米管光学成像及光谱表征 | 第16-19页 |
1.2.2 光学表征系统中的照明及探测 | 第19-21页 |
1.3 纳米材料瑞利表征技术的发展 | 第21-26页 |
1.4 论文的选题思路及主要内容 | 第26-28页 |
第2章 瑞利成像显微镜 | 第28-50页 |
2.1 瑞利成像显微镜 | 第28-35页 |
2.1.1 瑞利成像显微镜的基本结构 | 第29-31页 |
2.1.2 光纤耦合型瑞利成像显微镜 | 第31-32页 |
2.1.3 全内反射型瑞利成像显微镜 | 第32-33页 |
2.1.4 交叉入射型瑞利成像显微镜 | 第33-35页 |
2.1.5 不同类型瑞利成像显微镜适用范围讨论 | 第35页 |
2.2 纳米材料在瑞利成像显微镜下的成像 | 第35-37页 |
2.3 影响瑞利成像的因素 | 第37-45页 |
2.3.1 光源 | 第37-39页 |
2.3.2 不同介质的影响 | 第39-42页 |
2.3.3 衬底氧化层厚度 | 第42-44页 |
2.3.4 衬底的平整度与清洁度 | 第44-45页 |
2.4 瑞利成像显微镜的优势及局限性讨论 | 第45-48页 |
2.4.1 瑞利成像显微镜的优势 | 第45-46页 |
2.4.2 瑞利成像显微镜的局限性 | 第46-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
第3章 界面偶极增强效应 | 第50-72页 |
3.1 界面偶极增强效应理论 | 第50-62页 |
3.1.1 宏观场,微观场(局域场),近场 | 第51页 |
3.1.2 静态场近似 | 第51-52页 |
3.1.3 真空中介质球的偶极场 | 第52-55页 |
3.1.4 多个介质球的热点 | 第55-56页 |
3.1.5 介质中介质球的偶极场 | 第56-57页 |
3.1.6 界面偶极增强与表面等离激元 | 第57-58页 |
3.1.7 偶极晶格的近场 | 第58-61页 |
3.1.8 偶极晶格场增强因子的通用表达式 | 第61-62页 |
3.2 界面偶极增强的瑞利散射 | 第62-67页 |
3.2.1 增强瑞利散射的方法 | 第62-63页 |
3.2.2 界面偶极增强瑞利散射注意事项 | 第63-64页 |
3.2.3 界面偶极增强瑞利散射的实现 | 第64-67页 |
3.3 界面偶极增强的实验验证 | 第67-71页 |
3.3.1 有机物在碳纳米管表面的扩散 | 第67-68页 |
3.3.2 电荷效应 | 第68-71页 |
3.4 本章小结 | 第71-72页 |
第4章 瑞利成像显微镜的应用 | 第72-98页 |
4.1 瑞利成像光谱仪及其在纳米材料表征中的应用 | 第72-77页 |
4.1.1 瑞利光谱 | 第73-75页 |
4.1.2 拉曼光谱 | 第75-77页 |
4.1.3 荧光光谱 | 第77页 |
4.2 瑞利成像显微镜在原位电化学研究中的应用 | 第77-89页 |
4.2.0 瑞利成像辅助电化学表征系统 | 第79-83页 |
4.2.1 碳纳米管复合结构的光学偏振效应 | 第83页 |
4.2.2 瑞利成像辅助电化学表征系统的适用范围 | 第83-84页 |
4.2.3 电化学成核的原位表征 | 第84-85页 |
4.2.4 金属与碳纳米管相互作用强弱的可视化 | 第85-86页 |
4.2.5 电化学反应过程中光作用的影响 | 第86-89页 |
4.2.6 瑞利辅助成像电化学表征小结 | 第89页 |
4.3 瑞利成像显微镜在纳米材料光化学反应中的应用 | 第89-95页 |
4.4 瑞利成像显微镜在其他方面的应用 | 第95-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-98页 |
第5章 总结与展望 | 第98-101页 |
5.1 主要工作总结 | 第98-99页 |
5.2 未来工作展望 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第114-115页 |