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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

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