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扫描探针显微镜在多孔材料制备、纳米光刻以及高密度光存储中的应用

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-28页
   ·扫描隧道显微镜第10-12页
   ·原子力显微镜第12-17页
     ·原子力显微镜的工作原理第12-13页
     ·接触模式(Contact Mode)第13-14页
     ·非接触模式(Non-contact Mode)第14-15页
     ·轻敲模式(Semi-contact Mode or Tapping Mode)第15页
     ·原子力显微镜的力曲线第15-17页
     ·原子力显微镜的摩擦力图第17页
   ·扫描近场光学显微镜第17-19页
   ·其他类型的扫描探针显微镜第19-21页
     ·磁力显微镜第19-20页
     ·静电力显微镜第20页
     ·扫描热学显微镜第20-21页
   ·扫描探针显微镜的应用第21-26页
     ·在有机薄膜材料方面的应用第21-24页
     ·在纳米光刻以及近场光存储中的应用第24-26页
   ·本论文研究的主要内容第26-28页
2 原子力显微镜图像中的假象第28-47页
   ·扫描头的非线性第28-37页
     ·压电陶瓷的制备第28-29页
     ·压电陶瓷扫描头的非线性第29-31页
     ·磁滞效应第31-32页
     ·蠕变效应第32-34页
     ·交叉耦合第34-36页
     ·压电陶瓷的老化第36页
     ·漂移第36-37页
   ·伺服系统的参数设置第37-38页
     ·积分增益与比例增益第37-38页
     ·扫描速度第38页
     ·伺服范围第38页
   ·SPM的针尖第38-43页
     ·样品与针尖之间的卷积第38-40页
     ·污染的针尖第40-41页
     ·针尖与样品间的粘滞力第41-43页
   ·外部振动的干扰第43-44页
   ·光干涉引起的干涉条纹假象第44-45页
   ·本章小结第45-47页
3 盐溶液浸泡法制备多孔硬脂酸单分子膜第47-65页
   ·Langmiur-Blodgett(LB)膜第47-50页
   ·LB膜在诱导晶体取向生长方面的应用第50-53页
   ·实验部分第53-54页
     ·硬脂酸LB膜的制备第53-54页
     ·在盐溶液中浸泡腐蚀第54页
     ·AFM检测第54页
   ·结果与讨论第54-61页
     ·制备好的硬脂酸LB膜第54-55页
     ·硬脂酸单分子膜在盐溶液中的腐蚀机理第55-58页
     ·影响孔的大小和覆盖面积的因素第58-61页
   ·多孔APTES薄膜第61-64页
   ·本章小结第64-65页
4 超高密度近场光存储第65-83页
   ·光存储进展第65-66页
   ·近场光存储技术第66-69页
     ·固浸透镜近场光存储第66-67页
     ·超分辨近场光盘存储技术第67-68页
     ·探针型近场光存储第68-69页
   ·存储介质第69-71页
   ·实验部分第71-82页
     ·存储介质的制备第71-72页
     ·脉冲激光光源及其驱动电源第72-74页
     ·外部调制信号源的制备第74-76页
     ·背面照射镀膜的GaAs探针尖第76-78页
     ·侧面照射镀金膜的SNOM探针尖第78-82页
   ·本章小结第82-83页
5 基于蝴蝶结与牛眼结构相结合的SNOM探针尖第83-93页
   ·背景第83-84页
   ·表面等离子激元在金属-电介质表面的激发第84-86页
     ·棱镜耦合第84-85页
     ·光栅耦合第85-86页
   ·计算方法与模型第86-87页
   ·结果与讨论第87-92页
     ·同心圆环间的距离p第87页
     ·圆环宽度w第87-88页
     ·蝴蝶结孔中间的狭缝宽度g第88-89页
     ·蝴蝶结轮廓尺寸a第89-92页
   ·本章小结第92-93页
结论第93-95页
参考文献第95-107页
创新点摘要第107-108页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第108-109页
致谢第109-110页
作者简介第110-111页

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