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熔融法制备PbSe量子点掺杂的硅酸盐光纤材料

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-36页
   ·光纤放大器的发展现状第11-12页
   ·光纤放大器的发展趋势第12-13页
   ·半导体量子点材料第13-25页
     ·量子点的基本概念第13-14页
     ·量子点的量子效应第14-15页
     ·量子点的光学特性第15-20页
     ·半导体量子点材料的制备第20-23页
     ·半导体量子点材料的应用第23-25页
   ·量子点光纤放大器(QDFA)第25-29页
     ·QDFA 的提出第25-26页
     ·QDFA 的工作原理第26-27页
     ·QDFA 的研究进展第27-29页
   ·PbSe 量子点掺杂玻璃的研究进展第29-34页
     ·熔融法第29-32页
     ·溶胶凝胶法第32-33页
     ·水相合成法与溶胶凝胶法相结合的方法第33页
     ·脉冲激光烧蚀法(PLA)与溶胶凝胶法相结合的方法第33-34页
   ·本文研究的主要内容第34-36页
第二章 实验部分第36-48页
   ·制备方法及玻璃基底的选择第36-37页
     ·制备方法的选择第36-37页
     ·玻璃基底的选择第37页
   ·实验所需原料及设备第37-40页
   ·PbSe 量子点掺杂玻璃的制备过程第40-41页
   ·PbSe 量子点光纤的制备过程第41-42页
   ·样品的性能表征方法第42-46页
     ·X 射线衍射(XRD)分析第42-43页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第43-44页
     ·X 射线能量散射谱(EDX)元素分析第44页
     ·近红外吸收谱分析第44-45页
     ·荧光发射(PL)谱分析第45页
     ·X 射线荧光(XRF)光谱分析第45页
     ·光学显微镜分析第45-46页
   ·本章小结第46-48页
第三章 PbSe 量子点掺杂玻璃的制备第48-73页
   ·初步玻璃配方第48-60页
     ·玻璃成分设计及制备过程第48-51页
     ·实验结果与分析第51-57页
     ·讨论第57-60页
   ·提高量子点掺杂浓度方法的初步研究第60-65页
     ·碳和过量硒粉的加入对掺杂浓度提高的影响第60-61页
     ·ZnO 的加入对掺杂浓度提高的影响第61-63页
     ·热处理方式对掺杂浓度提高的影响第63-64页
     ·高温熔融温度对掺杂浓度提高的影响第64-65页
   ·改进后的玻璃配方第65-71页
     ·制备过程第65-66页
     ·实验结果与分析第66-71页
   ·本章小结第71-73页
第四章 PbSe 量子点时间稳定性及制备重复性研究第73-79页
   ·玻璃中PbSe 量子点的时间稳定性研究第73-75页
     ·实验第73-74页
     ·实验结果与分析第74-75页
   ·熔融法制备PbSe 量子点玻璃的重复性研究第75-77页
     ·实验第75-76页
     ·实验结果与分析第76-77页
   ·本章小结第77-79页
第五章 PbSe 量子点光纤的制备与初步研究第79-91页
   ·未热处理玻璃的制备第79-80页
   ·量子点掺杂光纤(空气包层)的制备第80-84页
     ·光纤拉制方案的制定及对比第80-83页
     ·制备过程第83-84页
   ·实验结果与分析第84-90页
     ·结构性能分析第84-86页
     ·机械性能分析第86-87页
     ·TEM 分析第87-88页
     ·光谱测试第88-90页
   ·本章小结第90-91页
第六章 总结与展望第91-94页
   ·全文总结第91-92页
   ·研究展望第92-94页
参考文献第94-104页
致谢第104-106页
攻读硕士期间参加的科研项目和成果第106页

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