摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 光子晶体简介 | 第11-13页 |
1.2.1 光子晶体的基本概念 | 第11-13页 |
1.2.2 自然界的光子晶体 | 第13页 |
1.3 金属基光子晶体的制备 | 第13-18页 |
1.3.1 刻蚀 | 第13-14页 |
1.3.2 沉积 | 第14-15页 |
1.3.3 自组装 | 第15-16页 |
1.3.4 模板辅助 | 第16-17页 |
1.3.5 其他制备方法 | 第17-18页 |
1.4 金属基光子晶体的性能 | 第18-22页 |
1.4.1 表面增强拉曼散射(SERS) | 第18页 |
1.4.2 光学性能 | 第18-19页 |
1.4.3 电性能 | 第19-21页 |
1.4.4 传感响应性 | 第21页 |
1.4.5 催化性能 | 第21-22页 |
1.5 金属基光子晶体的实际应用 | 第22-23页 |
1.5.1 太阳能电池 | 第22-23页 |
1.5.2 电解水 | 第23页 |
1.5.3 发光二极管(LED) | 第23页 |
1.6 本论文的研究目的、研究思路和主要内容 | 第23-27页 |
第二章 Pb(NO_3)_2反蛋白石结构的制备及性能 | 第27-37页 |
2.1 引言 | 第27-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-30页 |
2.2.1 主要试剂和材料 | 第29页 |
2.2.2 光子晶体模板的制备 | 第29页 |
2.2.3 Pb(NO_3)_2反蛋白结构的制备 | 第29-30页 |
2.2.4 结构和性能表征 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-35页 |
2.3.1 P(St-MMA-AA)光子模板和反结构光子晶体表征 | 第30-31页 |
2.3.2 Pb(NO_3)_2反蛋白光子晶体的光学性质 | 第31-32页 |
2.3.3 光子晶体光子禁带的移动 | 第32页 |
2.3.4 反结构光子晶体光子禁带的移动 | 第32-33页 |
2.3.5 反结构光子晶体的耐溶剂性能 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 金属基光子晶体反结构形貌演变特性的研究 | 第37-43页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 主要试剂和材料 | 第37页 |
3.2.2 光子晶体模板的制备 | 第37页 |
3.2.3 Pb(NO_3)_2反蛋白结构的制备 | 第37-38页 |
3.2.4 光子晶体形貌的演变控制 | 第38页 |
3.2.5 结构和性能表征 | 第38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-42页 |
3.3.1 形貌演变过程的性能和形貌表征 | 第38-39页 |
3.3.2 形貌过程中的光子禁带蓝移现象 | 第39-40页 |
3.3.3 形貌变化的可能机理解释 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 Pb(NO_3)_2金属盐反蛋白结构电浸润性能的研究 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 实验部分 | 第44-45页 |
4.2.1 主要试剂和材料 | 第44页 |
4.2.2 光子晶体模板的制备 | 第44页 |
4.2.3 Pb(NO_3)_2反蛋白结构的制备 | 第44页 |
4.2.4 Pb(NO_3)_2反蛋白结构光子晶体的电浸润性质 | 第44页 |
4.2.5 结构和性能表征 | 第44-45页 |
4.3 结果与讨论 | 第45-48页 |
4.3.1 电压对表面浸润性的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 电浸润后结构内部变化的表征 | 第46-48页 |
4.3.3 电浸润过程中液滴的各向异性浸润 | 第48页 |
4.4 性能应用 | 第48-52页 |
4.4.1 Pb(NO_3)_2反蛋白结构光子晶体的图案化 | 第49-50页 |
4.4.2 图案化光子晶体制备示意过程 | 第50页 |
4.4.3 3D喷墨打印制备光子晶体图案 | 第50-51页 |
4.4.4 电浸润制备光子晶体图案 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 论文工作总结 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
致谢 | 第65-67页 |