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 |