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金纳米粒子的制备及其在上转换发光增强和光纤激光器中的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 引言第12-42页
   ·金纳米粒子的制备第13-17页
     ·柠檬酸钠还原法第13-14页
     ·Brust 法第14页
     ·反胶束及微乳液法第14-15页
     ·晶种法第15-16页
     ·模板法第16页
     ·微波合成法第16-17页
   ·金纳米粒子的应用第17-39页
     ·在生物医学中的应用第17-19页
     ·在催化工业中的应用第19-20页
     ·在微电子学中的应用第20页
     ·在传感领域中的应用第20-21页
     ·在太阳能电池中的应用第21页
     ·在上转换发光增强中的应用第21-25页
     ·在非线性光纤光学中的应用第25-39页
       ·光纤激光器的研究进展第27-28页
       ·光纤激光器调 Q 技术的研究进展第28-29页
       ·光纤激光器锁模技术的研究进展第29-31页
       ·可饱和吸收体的研究进展第31-39页
   ·本论文的工作内容及研究意义第39-42页
第二章 柠檬酸修饰的 α-NaYF_4:Yb~(3+),Tm~(3+)纳米晶及其强紫外上转换发光的研究第42-56页
   ·样品的制备及表征手段第43-45页
     ·反应试剂第43-44页
     ·α-NaYF_4:20% Yb~(3+), 0.5% Tm~(3+)纳米晶的合成第44页
     ·样品的表征第44-45页
   ·样品的结构组成及形貌表征第45-47页
   ·样品的形成机理研究第47-48页
   ·样品的发光性质研究第48-54页
   ·本章小结第54-56页
第三章 Au@ β-NaYF_4:Gd~(3+),Yb~(3+),Tm~(3+)复合纳米晶的制备及上转换光学性质的研究第56-70页
   ·样品的制备及表征手段第58-59页
     ·反应试剂第58页
     ·β-NaYF_4:Gd~(3+),Yb~(3+),Tm~(3+)纳米晶的合成第58页
     ·Au@ β-NaYF_4:Gd~(3+),Yb~(3+),Tm~(3+)复合纳米晶的合成第58页
     ·样品的表征第58-59页
   ·Au@ β-NaYF_4:Gd~(3+),Yb~(3+),Tm~(3+)复合纳米晶的形成机理第59页
   ·样品的结构组成及形貌表征第59-61页
   ·Au@ β-NaYF_4:Gd~(3+),Yb~(3+),Tm~(3+)复合纳米晶的上转换发光增强机理研究第61-68页
     ·金包覆量对复合纳米晶上转换发光增强的影响第61-63页
     ·金包覆对复合纳米晶中稀土离子之间的能量传递过程的影响第63-64页
     ·金包覆前后纳米晶发光动力学研究第64-68页
   ·Au@ β-NaYF_4: Gd~(3+),Yb~(3+),Tm~(3+)复合纳米晶的磁学性质研究第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第四章 Au@SCNT__s 可饱和吸收体的制备及激光锁模阈值降低的研究第70-86页
   ·样品的制备及表征手段第72-73页
     ·反应试剂第72页
     ·SCNT_s/NaCMC 可饱和吸收体的制作第72页
     ·Au@SCNT_s/NaCMC 可饱和吸收体的制作第72-73页
     ·样品的表征第73页
   ·碳纳米管可饱和吸收体用于被动锁模光纤激光器第73-79页
     ·样品的结构组成及形貌表征第73-76页
     ·光纤激光器的搭建第76-77页
     ·光纤激光器实现被动锁模的测试结果第77-79页
   ·金对碳纳米管可饱和吸收体被动锁模光纤激光器锁模阈值的影响第79-84页
     ·样品的结构组成及形貌表征第79-81页
     ·金对光纤激光器实现被动锁模阈值的影响第81-84页
   ·本章小结第84-86页
第五章 基于金纳米晶可饱和吸收体薄膜的被动调 Q 现象研究第86-96页
   ·样品的制备及表征手段第87-88页
     ·反应试剂第87页
     ·Au/NaCMC 可饱和吸收体的制作第87-88页
     ·样品的表征手段第88页
   ·金纳米粒子和 Au/NaCMC 薄膜的表征第88-90页
   ·Au/NaCMC 薄膜的可饱和吸收性质第90-91页
   ·Au/NaCMC 薄膜用于调 Q 光纤激光器第91-95页
   ·本章小结第95-96页
第六章 结论与展望第96-100页
   ·结论第96-98页
   ·展望第98-100页
参考文献第100-118页
博士期间发表论文情况第118-120页
致谢第120页

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