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碲基玻璃的中远红外传感及热电性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 硫系玻璃的制备第14-18页
        1.2.1 玻璃纯度对光学性能的影响第14-15页
        1.2.2 单质的提纯第15-17页
        1.2.3 高温熔融法制备硫系玻璃第17-18页
    1.3 硫系玻璃的中远红外传感性能第18-25页
        1.3.1 硒基玻璃单指数光纤第19-21页
        1.3.2 硒基玻璃微结构光纤第21-23页
        1.3.3 硒基玻璃阶跃型单模光纤第23-24页
        1.3.4 碲基玻璃光纤的远红外传感第24-25页
    1.4 硫系玻璃的热电性能第25-27页
    1.5 立题依据及研究内容第27-29页
第二章 Te-Ge-Se体系玻璃光纤的制备及远红外光传输性能第29-57页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 块体玻璃制备和性能表征第30-38页
        2.2.1 玻璃成分的选择第30-32页
        2.2.2 块体玻璃的制备第32-35页
        2.2.3 块体玻璃的性能表征第35-38页
    2.3 单指数光纤的制备和性能表征第38-42页
        2.3.1 光纤拉制原理和过程第38-40页
        2.3.2 光纤的光学性能表征第40-42页
    2.4 阶跃型光纤的制备和性能表征第42-56页
        2.4.1 单模和多模光纤参数设计第42-44页
        2.4.2 二氧化硅毛细管模制法制备阶跃型光纤第44-48页
        2.4.3 多模TGS3/TGS8光纤的设计及研究第48-53页
        2.4.4 单模TGS3/TGS5光纤的设计和研究第53-56页
    2.5 本章小结第56-57页
第三章 银、碘和碘化银在GeTe_4玻璃中的作用第57-89页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 玻璃成分的选择第58-60页
    3.3 玻璃热稳定性研究第60-65页
        3.3.1 (GeTe_4)_(100-x)M_x(M=Ag,I,AgI)玻璃DSC测试第60-63页
        3.3.2 (GeTe_4)_(100-x)M_x(M=Ag,I,AgI)玻璃的热性能比较第63-65页
    3.4 玻璃物理性质研究第65-79页
        3.4.1 玻璃的密度、模尔体积和堆积密度第65-69页
        3.4.2 四探针法测量玻璃的电导率第69-71页
        3.4.3 阻抗谱法测量玻璃电导率第71-77页
        3.4.4 (GeTe_4)_(100-x)AgI_x玻璃微观结构模型第77-79页
    3.5 玻璃光学性能研究第79-87页
        3.5.1 玻璃的宽带红外透过率和折射率第79-82页
        3.5.2 玻璃的光学带隙第82-85页
        3.5.3 (GeTe_4)_(100-x)AgI_x玻璃的远红外透射光谱第85-87页
    3.6 本章小结第87-89页
第四章 Te-Ge-AgI玻璃的远红外化学和生物传感第89-119页
    4.1 引言第89-90页
    4.2 玻璃的制备、提纯和性能表征第90-95页
        4.2.1 玻璃成份选择第90页
        4.2.2 块体玻璃的制备第90-92页
        4.2.3 块体玻璃的性能表征第92-95页
    4.3 单指数光纤的制备和性能表征第95-104页
        4.3.1 玻璃表面缺陷对光传播的影响第95-99页
        4.3.2 低衰减光纤的制备第99-104页
    4.4 Te-Ge-AgI光纤的化学和生物传感第104-118页
        4.4.1 硫系玻璃红外传感器原理第104-106页
        4.4.2 Te-Ge-AgI锥形光纤:红外传感器探头第106-108页
        4.4.3 传感区域直径对光纤灵敏度的影响第108-111页
        4.4.4 用于液体定量分析的光纤传感器第111-113页
        4.4.5 Te-Ge-AgI光纤的潜在应用第113-118页
    4.5 本章小结第118-119页
第五章 新型碲基玻璃热电材料性能研究第119-141页
    5.1 引言第119-120页
    5.2 碲基热电玻璃的设计和制备第120-122页
        5.2.1 基本热电原理第120-121页
        5.2.2 玻璃成分的选择第121-122页
        5.2.3 块体玻璃的制备第122页
    5.3 碲基热电玻璃的性能表征第122-133页
        5.3.1 Te-As-Cu玻璃体系研究第123-125页
        5.3.2 Se-As-Cu玻璃体系研究第125-128页
        5.3.3 Te-Se-As-Cu玻璃体系研究第128-131页
        5.3.4 Te-Se-As-Ag和Te-Se-As/(Sb,Bi)-Cu玻璃体系研究第131-133页
    5.4 碲基玻璃晶化行为的研究第133-139页
        5.4.1 (Te_(85)Se_(15))_(45)As_(30)Cu_(25)玻璃的晶化第134-136页
        5.4.2 Te_(45)As_(30)Cu_(25)玻璃的晶化第136-139页
    5.5 本章小结第139-141页
第六章 碲基玻璃陶瓷热电性能研究第141-167页
    6.1 引言第141页
    6.2 热压法制备热电材料第141-147页
        6.2.1 玻璃陶瓷粉末混合物制备第141-142页
        6.2.2 热压法复合材料制备第142-145页
        6.2.3 玻璃陶瓷复合材料性能表征第145-147页
    6.3 等离子体烧结制备热电材料第147-166页
        6.3.1 玻璃陶瓷复合材料制备第148-149页
        6.3.2 (Te_(85)Se_(15))_(45)As_(30)Cu_(25)/Bi_2Te_3复合材料性能表征第149-157页
        6.3.3 (Te_(85)Se_(15))_(45)As_(30)Cu_(25)/BST复合材料性能表征第157-166页
    6.4 本章小结第166-167页
第七章 结论第167-169页
参考文献第169-181页
致谢第181-183页
个人简历第183-185页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第185-186页

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