摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-39页 |
·宏观尺度纳米结构阵列 | 第11-12页 |
·基于胶体晶体法合成纳米结构阵列的研究进展 | 第12-32页 |
·二维胶体晶体 | 第12-18页 |
·元素沉积法 | 第18-22页 |
·溶液(或溶胶)浸渍法 | 第22-26页 |
·电化学沉积法 | 第26-29页 |
·刻蚀技术辅助合成法 | 第29-30页 |
·二次合成方法 | 第30-32页 |
·纳米结构阵列的物性和器件研究 | 第32-37页 |
·光学性能和光学传感器件 | 第32-34页 |
·表面润湿行为 | 第34-36页 |
·电阻型气体传感器 | 第36-37页 |
·本论文的研究内容及意义 | 第37-39页 |
第二章 镍纳米结构阵列的电化学合成和形态控制 | 第39-61页 |
·引言 | 第39-41页 |
·实验 | 第41-44页 |
·实验材料与设备 | 第41页 |
·实验方法 | 第41-42页 |
·实验过程 | 第42-44页 |
·微结构表征和磁性测试 | 第44页 |
·结果 | 第44-55页 |
·空心球阵列及其形态控制 | 第44-48页 |
·Al_2O_3有序通孔阵列 | 第48-49页 |
·分级结构阵列及其形态控制 | 第49-54页 |
·磁性测量结果 | 第54-55页 |
·讨论 | 第55-58页 |
·择优生长模型 | 第55-56页 |
·形态遗传机理 | 第56-58页 |
·结构相关磁性 | 第58页 |
·小结 | 第58-61页 |
第三章 二维双周期有序结构阵列的设计与控制合成 | 第61-69页 |
·引言 | 第61-62页 |
·设计 | 第62-64页 |
·实验 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-68页 |
·小结与展望 | 第68-69页 |
第四章 Ni(OH)_2单层微/纳结构空心球阵列及其可调光学性质 | 第69-85页 |
·引言 | 第69-70页 |
·实验 | 第70页 |
·结果 | 第70-80页 |
·单层微/纳空心球阵列 | 第70-77页 |
·可调光学透射截止带 | 第77-80页 |
·讨论 | 第80-83页 |
·片状生长与择优沉积 | 第80-81页 |
·等效双层光子晶体模型 | 第81-83页 |
·光学气敏器件 | 第83页 |
·小结与展望 | 第83-85页 |
第五章 金微/纳结构颗粒阵列及其表面增强拉曼散射效应 | 第85-95页 |
·引言 | 第85-86页 |
·实验 | 第86-88页 |
·微/纳结构颗粒阵列的合成 | 第86-88页 |
·表面增强拉曼散射实验 | 第88页 |
·结果与讨论 | 第88-93页 |
·金微/纳结构颗粒阵列 | 第88-91页 |
·表面增强拉曼散射效应 | 第91-93页 |
·小结与展望 | 第93-95页 |
第六章 花状金微/纳结构及其强表面增强拉曼散射效应 | 第95-105页 |
·引言 | 第95-96页 |
·实验 | 第96页 |
·花状金微/纳结构的合成 | 第96页 |
·表面增强拉曼散射实验 | 第96页 |
·结果 | 第96-101页 |
·花状金微/纳结构 | 第96-100页 |
·表面增强拉曼散射效应 | 第100-101页 |
·讨论 | 第101-103页 |
·片状树枝晶生长模型 | 第101-102页 |
·SERS 增强的间隙效应 | 第102-103页 |
·小结与展望 | 第103-105页 |
第七章 基于有序孔阵列的光波长计 | 第105-113页 |
·引言 | 第105页 |
·理论 | 第105-107页 |
·实验 | 第107-108页 |
·二维有序孔阵列的制备 | 第107-108页 |
·光透射衍射实验 | 第108页 |
·结果 | 第108-110页 |
·讨论 | 第110-112页 |
·波长测量的分辨率 | 第110-112页 |
·波长测量的精度 | 第112页 |
·小结 | 第112-113页 |
第八章 全文总结与展望 | 第113-117页 |
参考文献 | 第117-131页 |
攻读博士学位期间发表的论文及申请的专利 | 第131-135页 |
致谢 | 第135-136页 |