摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
·研究背景及意义 | 第10-11页 |
·应力应变检测技术 | 第11-13页 |
·电测法 | 第11页 |
·光栅法 | 第11-12页 |
·光测法 | 第12-13页 |
·稀土发光材料应力应变检测技术 | 第13-18页 |
·力致发光材料简介 | 第13-14页 |
·稀土力致发光材料的应力应变显示 | 第14-15页 |
·稀土力致发光材料的扭矩检测 | 第15-16页 |
·稀土力致发光材料的裂纹检测 | 第16-18页 |
·荧光量子点的光学性质 | 第18-24页 |
·量子点的基本概念 | 第18-19页 |
·量子点的光致发光机理 | 第19-21页 |
·量子点的光活化 | 第21-22页 |
·量子点的应用现状 | 第22-24页 |
·量子点发光材料力学研究现状 | 第24-28页 |
·不同形状量子点的应力荧光响应特征 | 第24-25页 |
·基于四足状量子点的应力应变计 | 第25-26页 |
·量子点的低应力荧光响应 | 第26-28页 |
·研究目的及研究内容 | 第28-30页 |
·本文研究目的 | 第28页 |
·本文研究内容 | 第28-30页 |
第2章 实验设备与表征方法 | 第30-36页 |
·前言 | 第30页 |
·试剂、试样及表征手段 | 第30-33页 |
·实验试剂及药品 | 第30-31页 |
·实验试样的选用 | 第31页 |
·实验表征设备及测试仪器 | 第31-33页 |
·实验用量子点的合成 | 第33-34页 |
·CdSe量子点的合成 | 第33-34页 |
·CdSe@ZnS核壳量子点的制备 | 第34页 |
·荧光-应力应变检测系统 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 量子点环氧树脂复合材料的光活化与荧光响应的研究 | 第36-55页 |
·前言 | 第36页 |
·量子点环氧树脂复合材料的制备 | 第36-38页 |
·量子点基体的选择 | 第36-37页 |
·量子点环氧树脂复合材料的制备工艺 | 第37-38页 |
·量子点环氧树脂复合材料的力学性质研究 | 第38-43页 |
·固化剂添加比例对复合材料力学性质的影响 | 第39-40页 |
·固化温度对复合材料力学性质的影响 | 第40-42页 |
·量子点环氧树脂复合材料力学性质测试 | 第42-43页 |
·量子点环氧树脂聚合物荧光漂移现象的研究 | 第43-49页 |
·温度对荧光漂移的影响 | 第43-46页 |
·浓度及激发光强度对荧光漂移的影响 | 第46-47页 |
·环境介质对量子点荧光漂移的影响 | 第47-49页 |
·量子点环氧树脂聚合物的荧光强度与应力应变关系的考察 | 第49-54页 |
·复合材料量子点浓度与荧光强度关系的研究 | 第49-51页 |
·荧光信号与拉伸应变的关系考察 | 第51页 |
·荧光信号与压缩应变的关系考察 | 第51-53页 |
·循环拉伸载荷下复合材料荧光信号变化考察 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 基于量子点荧光响应的金属应力应变检测 | 第55-72页 |
·前言 | 第55-56页 |
·量子点环氧树脂复合材料薄膜的制备 | 第56-57页 |
·旋涂法制备复合材料薄膜 | 第56页 |
·压片法制备复合材料薄膜 | 第56-57页 |
·基于量子点环氧树脂聚合物荧光响应的金属应力应变检测 | 第57-61页 |
·单次加载荧光强度响应 | 第57-59页 |
·循环加载荧光强度响应 | 第59-61页 |
·荧光强度-应力应变关系机理分析 | 第61-67页 |
·量子点尺寸因素的影响 | 第62-64页 |
·量子点环氧树脂复合材料的TEM表征 | 第64-66页 |
·荧光漂移及材料力学性能的影响 | 第66-67页 |
·基于蒸发诱导的量子点自组装 | 第67-70页 |
·液滴蒸发诱导现象概述 | 第67-68页 |
·量子点的自组装 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第5章 总结与展望 | 第72-75页 |
·本文主要内容与全文总结 | 第72-73页 |
·创新点 | 第73页 |
·工作展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
硕士学位期间获得的成果 | 第83页 |