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复合纳米颗粒的应变调控研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第8-27页
    1.1 引言第8-10页
    1.2 纳米颗粒的制备方法第10-14页
        1.2.1 自上而下第11-13页
        1.2.2 自下而上第13-14页
    1.3 纳米颗粒的特性第14-21页
        1.3.1 光学性质第14-17页
        1.3.2 磁学性质第17-19页
        1.3.3 电学性质第19-21页
    1.4 纳米颗粒的应用第21-22页
        1.4.1 磁性材料中的应用第21页
        1.4.2 光学中的应用第21-22页
        1.4.3 生物医疗上的应用第22页
        1.4.4 军事技术上的应用第22页
    1.5 本文章的研究思路和主要内容第22-23页
    参考文献第23-27页
第二章 纳米颗粒的制备和表征第27-42页
    2.1 埋嵌型纳米颗粒的制备第27-31页
        2.1.1 脉冲激光分子束沉积(PLD)介绍第27-28页
        2.1.2 PLD制备薄膜样品的优缺点第28页
        2.1.3 使用PLD制备样品过程第28-31页
    2.2 结构和性能表征方法第31-41页
        2.2.1 透射电子显微镜(TEM)第31-34页
        2.2.2 X射线光电子能谱(XPS)第34-36页
        2.2.3 拉曼光谱第36-37页
        2.2.4 光致发光(PL)第37-39页
        2.2.5 振动样品磁强计(VSM)第39-41页
    参考文献第41-42页
第三章 应变场模拟第42-50页
    3.1 有限元法第42页
    3.2 模拟基本假设第42-43页
    3.3 建模及数据提取第43-49页
    参考文献第49-50页
第四章 应变调控埋嵌型GaAs纳米颗粒的能带结构和光学性质第50-61页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验第51页
    4.3 结果与讨论第51-56页
    4.4 本章小结第56-58页
    参考文献第58-61页
第五章 应变诱导fcc结构的Fe纳米颗粒第61-70页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-67页
    5.4 结果与讨论第67-68页
    参考文献第68-70页
第六章 通过氢气钝化处理来调控埋嵌型Au纳米颗粒的应力和光致发光第70-79页
    6.1 引言第70页
    6.2 实验第70-71页
    6.3 结果和讨论第71-75页
    6.4 总结第75-77页
    参考文献第77-79页
第七章 总结与展望第79-81页
致谢第81-82页
在读期间公开发表论文(著)及科研情况第82页

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