摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
·引言 | 第9-10页 |
·非线性光学聚合物材料的研究现状 | 第10-12页 |
·非线性光学聚合物材料存在的问题 | 第12-13页 |
·三阶非线性光学聚合物材料的研究目标 | 第13-14页 |
·本文的主要研究工作 | 第14-15页 |
第二章 π共轭聚合物非线性光学效应 | 第15-22页 |
·非线性光学概述 | 第15-16页 |
·非线性光学理论 | 第16-18页 |
·π电子共轭聚合物三阶非线性光学产生机理 | 第18-20页 |
·π电子共轭 | 第18页 |
·π共轭聚合物中的孤子、极化子和双极化子 | 第18-19页 |
·三阶非线性光学效应的产生 | 第19-20页 |
·影响聚合物三阶非线性光学性能的因素 | 第20-21页 |
·取代基 | 第20页 |
·禁带宽度 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第三章 聚(2-甲氧基-5-辛氧基)对苯乙炔的合成、表征与光、电性能 | 第22-42页 |
·PPV及其衍生物的主要合成方法 | 第22-24页 |
·聚(2-甲氧基-5-辛氧基)对苯乙炔(MO-PPV)合成工艺 | 第24页 |
·实验部分 | 第24-29页 |
·实验试剂 | 第24-25页 |
·实验步骤 | 第25-26页 |
·制备MO-PPV的注意事项 | 第26页 |
·各种因素对反应的影响 | 第26-29页 |
·需要解决的问题 | 第29页 |
·MO-PPV的结构表征和分析 | 第29-36页 |
·实验仪器 | 第29页 |
·MO-PPV及其中间产物的红外吸收谱 | 第29-31页 |
·核磁共振氢谱 | 第31-32页 |
·紫外-可见光谱 | 第32-34页 |
·荧光光谱 | 第34页 |
·热失重分析 | 第34页 |
·溶解性实验 | 第34-35页 |
·薄膜的表面形貌 | 第35-36页 |
·MO-PPV的光、电特性 | 第36-41页 |
·电导率 | 第36页 |
·线性折射率 | 第36-37页 |
·线性吸收系数 | 第37-38页 |
·薄膜光学禁带宽度的测量 | 第38-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Z扫描法理论分析和光学系统的建立 | 第42-56页 |
·三阶光学非线性系数的测量方法 | 第42-44页 |
·单光束Z扫描法的实验原理 | 第44-45页 |
·理论分析与计算 | 第45-48页 |
·三阶光学非线性折射率的理论推导 | 第45-47页 |
·三阶光学非线性吸收系数的理论推导 | 第47-48页 |
·Z扫描光学系统的建立 | 第48-51页 |
·实验装置 | 第48-49页 |
·光源系统 | 第49页 |
·能量测量系统 | 第49-50页 |
·数据采集系统 | 第50-51页 |
·步进电机对样品位移的控制 | 第51页 |
·LABVIEW编程实现数据的采集 | 第51-55页 |
·数据实时采集模块 | 第52-53页 |
·数据处理与显示模块 | 第53-54页 |
·数据存储模块 | 第54页 |
·系统界面模块 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 MO-PPV三阶非线性光学系数的Z扫描法测量 | 第56-65页 |
·实验过程 | 第56页 |
·CS_2标准液的Z扫描测试 | 第56-59页 |
·ΔT_(p-v)值的测量 | 第56-57页 |
·能量和ΔT_(p-v)的关系 | 第57页 |
·小孔透过率和ΔT_(p-v)的关系 | 第57-58页 |
·实验条件及公式中其它量的测量或计算 | 第58-59页 |
·误差的原因分析 | 第59页 |
·非线性折射率的相对测量法 | 第59页 |
·MO-PPV溶液的非线性光学系数的测量 | 第59-61页 |
·非线性折射率的测量 | 第59-60页 |
·非线性吸收系数的测量 | 第60-61页 |
·三阶非线性极化率x~((3))的获得 | 第61页 |
·MO-PPV薄膜的非线性光学系数的测量 | 第61-63页 |
·非线性折射率的测量 | 第61-62页 |
·非线性吸收系数的测量 | 第62-63页 |
·三阶非线性极化率x~((3))的获得 | 第63页 |
·实验结果的分析和讨论 | 第63页 |
·实验中应注意的问题 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
硕士期间完成的学术论文和所做项目 | 第71-72页 |
发表论文: | 第71页 |
研究课题: | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |