飞秒激光抽运探测法固液界面热输运机理研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-13页 |
图目录 | 第13-17页 |
第1章 引言 | 第17-29页 |
·课题的背景及意义 | 第17-18页 |
·热导率的测量方法 | 第18-21页 |
·稳态测量方法 | 第18-19页 |
·瞬态测量方法 | 第19-21页 |
·瞬态热反射法用于热输运研究 | 第21-22页 |
·脉冲激光加热中的热输运 | 第22-26页 |
·激光能量的吸收过程与载能粒子的非平衡过程 | 第22-24页 |
·界面与基底中的热输运 | 第24-26页 |
·研究目的与研究内容 | 第26-29页 |
·研究目的 | 第26页 |
·研究内容 | 第26-29页 |
第2章 飞秒激光抽运探测实验系统 | 第29-49页 |
·实验系统概述 | 第29-32页 |
·主要仪器及模块 | 第32-40页 |
·Ti:Sapphire脉冲激光器 | 第32-33页 |
·光隔离器 | 第33页 |
·电光调制器 | 第33-34页 |
·BIBO倍频晶体 | 第34-35页 |
·锁相放大器 | 第35-36页 |
·CCD摄像机显微系统 | 第36-38页 |
·放大光电探测器 | 第38页 |
·低通滤波器 | 第38-39页 |
·水平样品台 | 第39-40页 |
·真空低温保持系统 | 第40页 |
·系统调试及误差分析 | 第40-46页 |
·激光器的稳定性 | 第41页 |
·抽运激光的调制 | 第41-42页 |
·探测激光的稳定性 | 第42-46页 |
·背景噪声的消除 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-49页 |
第3章 飞秒激光抽运探测实验系统的理论模型 | 第49-71页 |
·实验系统的信号处理 | 第49-52页 |
·实验系统的累积效应 | 第52-55页 |
·累积效应的示例 | 第52-54页 |
·累积效应的判别 | 第54-55页 |
·飞秒激光抽运探测系统的热输运模型 | 第55-60页 |
·一维热输运模型 | 第56-58页 |
·三维热输运模型 | 第58-60页 |
·实验数据的拟合方法 | 第60-68页 |
·相位差信号的拟合方法 | 第61-63页 |
·复数信号的拟合方法 | 第63-65页 |
·敏感度分析 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-71页 |
第4章 纳米结构样品的热物性测量 | 第71-99页 |
·两层纳米结构样品 | 第71-81页 |
·敏感度分析 | 第71-74页 |
·热导率和界面热导的测量 | 第74-77页 |
·热容的测量 | 第77-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
·三层纳米结构样品 | 第81-91页 |
·敏感度分析 | 第81-83页 |
·简化热输运模型 | 第83-89页 |
·热导率和界面热导的测量 | 第89-91页 |
·小结 | 第91页 |
·热导率的温度依赖性 | 第91-97页 |
·各向同性材料 | 第92-93页 |
·各向异性材料 | 第93-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第5章 液体热导率及固液界面热导的测量 | 第99-109页 |
·样品结构 | 第99页 |
·双向热输运模型 | 第99-101页 |
·敏感度分析 | 第101-104页 |
·液体热导率和界面热导的测量 | 第104-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
第6章 界面热输运性质影响因素的研究 | 第109-135页 |
·固液界面浸润性 | 第109-114页 |
·样品的制备及表征 | 第111-113页 |
·固液界面热导的测量及分析 | 第113-114页 |
·分子振动态密度匹配程度 | 第114-132页 |
·样品的制备及表征 | 第115-119页 |
·固液界面热导的测量及数据处理 | 第119-124页 |
·误差分析 | 第124-127页 |
·固液界面热导的测量结果及分析 | 第127-128页 |
·分子动力学模拟 | 第128-132页 |
·本章小结 | 第132-135页 |
第7章 结论与展望 | 第135-139页 |
·本文研究总结 | 第135-136页 |
·创新点 | 第136页 |
·未来工作展望 | 第136-139页 |
主要符号表 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-157页 |
攻读博士学位期间发表的论文与专利目录 | 第157-159页 |
期刊论文 | 第157页 |
学术会议 | 第157-158页 |
专利 | 第158-159页 |
致谢 | 第159-160页 |