摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 文献综述 | 第12-34页 |
·前言 | 第12页 |
·光子晶体基本理论及光学特性 | 第12-14页 |
·天然光子晶体介绍 | 第14-17页 |
·人工光子晶体的制备 | 第17-27页 |
·机械制备法 | 第17页 |
·光学法 | 第17-18页 |
·化学法 | 第18-19页 |
·自组装法 | 第19-26页 |
·模板法 | 第26-27页 |
·光子晶体的应用 | 第27-29页 |
·光子晶体光纤 | 第27-28页 |
·光子晶体增强二极管及荧光发光 | 第28页 |
·光子晶体激光器 | 第28页 |
·光子晶体传感器 | 第28-29页 |
·凝胶光子晶体 | 第29-32页 |
·水凝胶 | 第29页 |
·凝胶光子晶体 | 第29页 |
·物质测定传感器 | 第29-31页 |
·状态响应传感器 | 第31-32页 |
·课题研究内容及意义 | 第32-34页 |
·课题研究目的及实验内容 | 第32页 |
·课题创新点 | 第32-34页 |
第2章 聚苯乙烯胶体晶体阵列的构建 | 第34-46页 |
·前言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-37页 |
·试剂与仪器 | 第34-35页 |
·聚苯乙烯微球制备 | 第35-36页 |
·聚苯乙烯微球胶体晶体阵列的构建 | 第36-37页 |
·测试与表征 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-45页 |
·乳液聚合反应条件的讨论 | 第37-39页 |
·聚苯乙烯胶体晶体阵列的形貌表征 | 第39-41页 |
·聚苯乙烯胶体晶体阵列的光谱表征 | 第41-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第3章 物理控制凝胶化的胶体晶体阵列 | 第46-59页 |
·前言 | 第46页 |
·实验部分 | 第46-48页 |
·试剂与仪器 | 第46-47页 |
·CCA的制备 | 第47页 |
·PVA GCCA的制备 | 第47页 |
·PVA/CS GCCA的制备 | 第47页 |
·测试与表征 | 第47-48页 |
·结果与讨论 | 第48-58页 |
·脱水-再水合性 | 第50-52页 |
·热可逆性 | 第52-53页 |
·PVA/CS GCCA的制备与性能 | 第53-56页 |
·溶胀性质 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第4章 溶剂辅助法制备聚乙烯醇凝胶光子晶体 | 第59-76页 |
·前言 | 第59-60页 |
·实验部分 | 第60-62页 |
·试剂与仪器 | 第60-61页 |
·CCA的制备 | 第61页 |
·PVA GCCA的制备 | 第61页 |
·拉伸行为 | 第61-62页 |
·测试与表征 | 第62页 |
·结果与讨论 | 第62-75页 |
·凝胶化性能 | 第63-65页 |
·再水合性能测试 | 第65-67页 |
·溶胀性能测试 | 第67-68页 |
·热可逆性能研究 | 第68-71页 |
·拉伸性能测试 | 第71-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第5章 多重敏感聚乙烯醇凝胶光子晶体传感材料 | 第76-90页 |
·引言 | 第76页 |
·实验部分 | 第76-79页 |
·试剂与仪器 | 第76-77页 |
·CCA的制备 | 第77页 |
·PVA GCCA的制备 | 第77页 |
·GCCA改性 | 第77-78页 |
·测试与表征 | 第78-79页 |
·结果与讨论 | 第79-88页 |
·乙醇传感 | 第79-83页 |
·凝胶改性及传感性能研究 | 第83-86页 |
·GCCA的压力响应 | 第86-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第6章 聚乙烯醇GCCA与聚丙烯酰胺PCCA性能对比 | 第90-96页 |
·前言 | 第90页 |
·实验部分 | 第90-91页 |
·试剂与仪器 | 第90-91页 |
·CCA的制备 | 第91页 |
·PVA GCCA的制备 | 第91页 |
·Poly(HEMA-co-AM)PCCA的制备 | 第91页 |
·测试与表征 | 第91页 |
·结果与分析 | 第91-94页 |
·衍射性能对比 | 第91-94页 |
·乙醇传感性能对比 | 第94页 |
·拉伸性能比较 | 第94页 |
·脱水-再水合性质 | 第94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第7章 全文总结与展望 | 第96-99页 |
·全文总结 | 第96-97页 |
·课题延伸 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-111页 |
攻读博士期间论文发表及专利情况 | 第111-112页 |
致谢 | 第112页 |