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等离激元纳米结构的光热效应及其应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 课题研究的目的与意义第11-12页
    1.2 等离激元光子学简介第12-18页
        1.2.1 表面等离激元第12-14页
        1.2.2 局域表面等离激元第14-15页
        1.2.3 表面等离激元的应用第15-18页
    1.3 纳米尺寸上的温度测量第18-21页
        1.3.1 接触式温度计第18-19页
        1.3.2 基于辐射检测的远场方法第19-20页
        1.3.3 基于扫描探针的近场方法第20页
        1.3.4 基于密度变化的测量第20-21页
    1.4 有限元数值模拟方法-COMSOL Multiphysics第21-23页
    1.5 本论文的主要工作内容第23-25页
第二章 基于微纳结构的等离激元吸收器的光热效应研究第25-45页
    2.1 SALDI-MS的简介第25-29页
        2.1.1 MALDI-MS的原理第25-26页
        2.1.2 SALDI-MS的原理第26-27页
        2.1.3 用于SALDI的纳米结构第27-29页
    2.2 等离激元光吸收器Au/AAO的制备第29-31页
    2.3 Au/AAO的光谱测量第31-32页
    2.4 温度测量第32-37页
        2.4.1 实验测量激光诱导升温第32-35页
        2.4.2 COMSOL模拟温度第35-37页
    2.5 理论模型建立第37-39页
        2.5.1 连续激光第37-38页
        2.5.2 脉冲激光第38-39页
    2.6 质谱仪测量结果第39-43页
    2.7 本章小结第43-45页
第三章 扫描探针热显微镜的传热机制和测温校准第45-59页
    3.1 COMSOL模型的建立与研究第45-47页
    3.2 扫描探针热显微镜测温结果的影响因素第47-51页
        3.2.1 探针的影响第47-48页
        3.2.2 样品的影响第48-50页
        3.2.3 样品表面温度分布的测量第50-51页
    3.3 导热的理论模型第51-53页
    3.4 不同的样品系统第53-56页
    3.5 本章小结第56-59页
第四章 结论与展望第59-61页
参考文献第61-71页
攻读硕士期间学术成果第71-73页
致谢第73-74页

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