摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 绪论 | 第9-26页 |
1.1 光子晶体的基本概论 | 第9-11页 |
1.1.1 光子晶体的概念 | 第9页 |
1.1.2 光子晶体的基本特征 | 第9-10页 |
1.1.3 光子晶体的分类 | 第10-11页 |
1.2 三维光子晶体 | 第11-14页 |
1.2.1 蛋白石结构光子晶体 | 第12-13页 |
1.2.2 反蛋白石结构光子晶体 | 第13-14页 |
1.3 光子带隙可调控的光子晶体的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 折射率调控 | 第15-16页 |
1.3.2 晶格常数调控 | 第16-17页 |
1.4 形状记忆聚合物和形状记忆表面 | 第17-24页 |
1.4.1 形状记忆聚合物 | 第17-20页 |
1.4.2 形状记忆表面 | 第20-24页 |
1.5 论文的设计思想 | 第24-26页 |
2 PEGDA-ETPTA热响应形状记忆光子晶体 | 第26-37页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 SiO_2光子晶体模板与PEGDA-ETPTA光子晶体的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 PEGDA-ETPTA光子晶体的测试与表征 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 SiO_2微球及光子晶体模板的表征 | 第29页 |
2.3.2 PEGDA和ETPTA比例对光学性能的影响 | 第29-30页 |
2.3.3 PEGDA-ETPTA光子晶体微观结构分析 | 第30-32页 |
2.3.4 PEGDA-ETPTA聚合物红外光谱表征 | 第32页 |
2.3.5 PEGDA-ETPTA光子晶体形状记忆原理 | 第32-33页 |
2.3.6 PEGDA-ETPTA光子晶体光学可逆性 | 第33-34页 |
2.3.7 PEGDA-ETPTA光子晶体在光开关中的应用 | 第34-36页 |
2.4 小结 | 第36-37页 |
3 PEGDA-PUA溶剂响应形状记忆光子晶体 | 第37-50页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 实验药品与实验设备 | 第37-38页 |
3.2.2 PEGDA-PUA光子晶体的制备 | 第38页 |
3.2.3 PEGDA-PUA光子晶体的测试与表征 | 第38-39页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第39-48页 |
3.3.1 PEGDA和PUA比例对光学性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 PEGDA-PUA光子晶体微观结构分析 | 第40-42页 |
3.3.3 PEGDA-PUA聚合物红外光谱表征 | 第42-43页 |
3.3.4 PEGDA-PUA光子晶体形状记忆原理 | 第43-45页 |
3.3.5 PEGDA-PUA光子晶体光学可逆性和稳定性 | 第45-47页 |
3.3.6 PEGDA-PUA光子晶体在光学数据存储中的应用 | 第47-48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
4 Cu_2S掺杂的PEGDA-PUA光响应形状记忆光子晶体 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.2.1 实验药品与实验设备 | 第50-51页 |
4.2.2 Cu_2S掺杂PEGDA-PUA光子晶体的制备 | 第51页 |
4.2.3 Cu_2S掺杂PEGDA-PUA光子晶体的测试与表征 | 第51-52页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第52-60页 |
4.3.1 Cu_2S颗粒的表征 | 第52-53页 |
4.3.2 Cu_2S的浓度对光学性能的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 Cu_2S掺杂PEGDA-PUA光子晶体微观结构分析 | 第54-56页 |
4.3.4 Cu_2S掺杂PEGDA-PUA光子晶体形状记忆原理 | 第56-58页 |
4.3.5 Cu_2S掺杂PEGDA-PUA光子晶体光学可逆性和稳定性 | 第58-59页 |
4.3.6 Cu_2S掺杂PEGDA-PUA光子晶体在光写中的应用 | 第59-60页 |
4.4 小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
附录 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |