致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-24页 |
1.1 纳米光子学简介 | 第11-14页 |
1.2 纳米光子学材料 | 第14-17页 |
1.2.1 传统硅基材料 | 第14-15页 |
1.2.2 无机半导体材料 | 第15页 |
1.2.3 聚合物纳米材料 | 第15-17页 |
1.3 有机小分子纳米材料及其纳米光子学应用 | 第17-23页 |
1.3.1 液相法制备单一组分的有机微纳结构 | 第17-19页 |
1.3.2 多组分复合有机微纳结构的制备 | 第19-21页 |
1.3.3 基于分子设计的有机微纳材料的形貌调控 | 第21-22页 |
1.3.4 有机微纳体系的光波导性质 | 第22-23页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第23-24页 |
2 分子设计控制有机纳米材料的结构及光子学性质 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2.2 实验仪器及设备 | 第25-26页 |
2.2.3 纳米材料的制备和表征 | 第26-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-37页 |
2.3.1 模型化合物的结构和模拟热力学稳定形貌的差异 | 第28-30页 |
2.3.2 制备的纳米材料的结构和光学性质 | 第30-32页 |
2.3.3 NI和NIEtOH光波导性质的研究 | 第32-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
3 一维有机枝状纳米结构的可控制备及光波导调制 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-41页 |
3.2.1 实验材料 | 第38-39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39-40页 |
3.2.3 DAAQ @BPEA异质结的主干BPEA纳米线的制备 | 第40页 |
3.2.4 DAAQ @BPEA异质结的树枝DAAQ纳米线的制备 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-51页 |
3.3.1 DAAQ @BPEA异质结主干的形貌表征 | 第41页 |
3.3.2 DMQ @BPEA异质结主干的光波导性质的研究 | 第41-44页 |
3.3.3 DAAQ @BPEA异质结分枝的形貌表征 | 第44-45页 |
3.3.4 DAAQ @BPEA异质结分枝的光波导性质的研究 | 第45-47页 |
3.3.5 DAAQ @BEPA异质结的形貌表征 | 第47-49页 |
3.3.6 DAAQ @BPEA异质结的多通道传输功能 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
4 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-56页 |
作者简历 | 第56-58页 |
学位论文数据集 | 第58页 |