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功能金属微纳结构的飞秒激光制备与集成技术研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-40页
 §1.1 激光微纳加工技术第14-22页
  §1.1.1 飞秒激光微纳加工的技术特色第14-18页
  §1.1.2 飞秒激光直写技术的前沿领域应用第18-20页
  §1.1.3 多光束相干激光微纳加工第20-22页
 §1.2 金属纳米结构应用和制备技术挑战第22-25页
 §1.3 应用范例:微流控芯片系统第25-33页
  §1.3.1 微流控芯片系统第25-26页
  §1.3.2 功能部件集成的难题第26-27页
  §1.3.3 激光微纳加工制备多功能芯片第27-33页
 §1.4 本论文的主要工作和创新性研究第33-35页
 参考文献第35-40页
第二章 局域化金属离子光还原与柔性集成技术第40-76页
 §2.1 问题的提出:现状和挑战第40-41页
 §2.2 光化学机理第41-42页
 §2.3 直接沉降直写加工第42-49页
  §2.3.1 极限加工分辨率第43-44页
  §2.3.2 导电性问题第44-45页
  §2.3.3 微电极器件第45-48页
  §2.3.4 金属三维纳米布线新技术第48-49页
 §2.4 金属部件在微流通道的柔性集成第49-51页
  §2.4.1 柔性集成技术的提出第49页
  §2.4.2 高精度微流加热器的柔性集成第49-51页
 §2.5 种子辅助金属纳米结构的激光制备第51-59页
  §2.5.1 一种深亚波长纳结构生成的新现象第51-52页
  §2.5.2 局域化表面等离子激元生长模型的提出第52-54页
  §2.5.3 单元尺度与结构周期的调控第54-57页
  §2.5.4 偏振依赖性第57-58页
  §2.5.5 多层系结构第58-59页
 §2.6 SERS 微流通道内高灵敏 SERS 探头的研制第59-68页
  §2.6.1 微流控芯片的反应检测面临的问题第59-60页
  §2.6.2 微型 SERS 检测器的集成及其高灵敏检测第60-68页
 §2.7 微流控芯片催化反应器的研制第68-72页
 §2.8 小结第72-74页
 参考文献第74-76页
第三章 复合金属微纳结构及其应用研究第76-103页
 §3.1 问题的提出第76页
 §3.2 双金属复合纳米结构的制备和应用第76-84页
  §3.2.1 结构形貌调控第77-80页
  §3.2.2 兼备高灵敏度与耐久性的 SERS 探头第80-84页
 §3.3 银‐石墨烯复合结构第84-88页
  §3.3.1 石墨烯氧化物的合成第84-85页
  §3.3.2 银‐石墨烯高稳定性 SERS 检测基底第85-88页
 §3.4 银‐砷化镓复合结构第88-93页
  §3.4.1 激光制备银-砷化镓复合结构机理研究第89-92页
  §3.4.2 银‐砷化镓复合结构用于 SERS 探测第92-93页
 §3.5 结构可设计的聚合物衬底与金属复合第93-100页
 §3.6 本章小结第100-101页
 参考文献第101-103页
第四章 激光诱导纳米粒子图案化组装技术第103-129页
 §4.1 问题的提出:质量输运问题第103页
 §4.2 金属纳米粒子的合成制备第103-104页
 §4.3 飞秒激光光动力组装金数纳米粒子制备微纳结构第104-111页
  §4.3.1 基于微区光-力效应的组装模型第107-110页
  §4.3.2 光动力组装金属纳米粒子的应用第110-111页
 §4.4 制备量子点金属杂化微纳结构第111-116页
 §4.5 金属氧化物纳米粒子的图案化组装第116-126页
  §4.5.1 磁性纳米粒子的化学制备第116-119页
  §4.5.2 组装结构的机理与超顺磁特性第119-124页
  §4.5.3 微纳装配与驱动:一种新机理有源部件的制备技术及其应用第124-126页
 §4.6 本章小结第126-128页
 参考文献第128-129页
第五章 结论第129-131页
科研成果第131-135页
作者简介第135-136页
致谢第136-137页

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