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基于时域光谱测定的固体太赫兹吸收及介电性质表征

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-26页
    1.1 课题背景及研究意义第12-13页
    1.2 太赫兹波的产生和探测第13-17页
        1.2.1 脉冲太赫兹波的产生和探测第14-17页
        1.2.2 连续太赫兹波的产生和探测第17页
    1.3 太赫兹光谱在固态物质表征中的研究综述第17-21页
        1.3.1 固态样品太赫兹表征信息的精确获取第17-18页
        1.3.2 晶体太赫兹振动模式的理论计算第18-19页
        1.3.3 药物研究中的太赫兹表征第19-20页
        1.3.4 聚合物的太赫兹表征第20页
        1.3.5 固态样品的太赫兹极化率表征第20-21页
    1.4 本文的研究内容和章节安排第21-26页
        1.4.1 论文的主要内容第21-23页
        1.4.2 论文章节介绍第23-26页
2 太赫兹时域光谱系统及相关理论第26-41页
    2.1 太赫兹时域光谱仪第26-30页
        2.1.1 飞秒激光器第26-27页
        2.1.2 光学系统平台第27-29页
        2.1.3 数据采集系统第29-30页
    2.2 固态样品太赫兹表征的实验方法第30-31页
    2.3 固态样品太赫兹光学参数的提取方法第31-36页
        2.3.1 太赫兹时域信号与频域信号第31-33页
        2.3.2 太赫兹吸收谱和介电谱的数据提取方法第33-36页
    2.4 基于太赫兹吸收谱的固体样品定量分析第36-38页
        2.4.1 Beer-Lambert定律第36-37页
        2.4.2 最小二乘法用于吸收谱定量分析第37-38页
    2.5 基于量子化学计算的晶体太赫兹吸收特征微观解析第38-41页
        2.5.1 量子化学计算与太赫兹吸收特征第38-39页
        2.5.2 本文涉及的量子化学计算软件第39页
        2.5.3 本文所用量子化学计算平台第39-41页
3 固态样品太赫兹时域光谱的预处理第41-50页
    3.1 研究背景第41页
    3.2 时域光谱预处理的意义第41-44页
    3.3 不当预处理对太赫兹光谱的干扰第44-46页
    3.4 预处理方法的改进及应用第46-49页
        3.4.1 预处理方法的改进第46-48页
        3.4.2 实验验证第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
4 晶体太赫兹吸收谱的形成机理第50-58页
    4.1 研究背景第50-51页
    4.2 谷氨酰胺的太赫兹实测吸收谱第51页
    4.3 三种初始构型与量化计算软件模拟第51-53页
    4.4 模拟结果与实验结果的对比及分析第53-57页
    4.5 本章小结第57-58页
5 共结晶及多晶型的太赫兹吸收谱第58-70页
    5.1 研究背景第58-59页
    5.2 共结晶药物的获取和太赫兹表征第59-63页
        5.2.1 三种水杨酸共结晶体系第59-60页
        5.2.2 共结晶样品的合成第60-61页
        5.2.3 共结晶样品的太赫兹时域数据采集第61-63页
    5.3 共结晶样品太赫兹表征结果及分析第63-69页
        5.3.1 2(SA)·(BPE)-Ⅰ&Ⅱ和2(SA)·(BPEth)的太赫兹吸收谱分析第63-66页
        5.3.2 2(SA)·(BIPY)-Ⅰ向2(SA)·(BIPY)-Ⅱ转换的太赫兹监控第66-69页
    5.4 本章小结第69-70页
6 聚合物的太赫兹介电分析第70-78页
    6.1 研究背景第70-71页
    6.2 包含孔隙度影响的LLL模型第71-72页
    6.3 聚合物单质和混合物样品的制备第72-73页
    6.4 实验结果分析第73-77页
        6.4.1 聚乙烯和聚四氟乙烯的单质介电常数测定第73-75页
        6.4.2 共混聚合物的太赫兹介电常数实验测定结果第75页
        6.4.3 共混聚合物介电常数的有效介质模型模拟值第75-77页
    6.5 本章小结第77-78页
7 聚合物载体中固体的太赫兹极化率测定第78-96页
    7.1 研究背景第78-79页
    7.2 体系密度对太赫兹极化率测定的影响第79-80页
        7.2.1 太赫兹极化率与介电常数的关系第79页
        7.2.2 聚合物载体中固体材料的两种体系密度第79-80页
    7.3 基于晶格密度的太赫兹极化率测定第80-88页
        7.3.1 样品信息第81-82页
        7.3.2 样品制备步骤第82-83页
        7.3.3 实验结果分析第83-87页
        7.3.4 阿司匹林太赫兹极化率测定总结第87-88页
    7.4 无晶格信息情况下的太赫兹极化率测定第88-95页
        7.4.1 样品信息第88-89页
        7.4.2 由晶格信息提取的氨基酸介电常数谱第89-90页
        7.4.3 基于线性拟合的氨基酸太赫兹介电常数提取第90-93页
        7.4.4 基于压片密度的氨基酸极化率获取第93-95页
        7.4.5 三种氨基酸太赫兹介电常数及极化率测定小结第95页
    7.5 本章小结第95-96页
8 结论第96-99页
    8.1 结果与讨论第96-97页
    8.2 论文主要创新点总结第97页
    8.3 后续研究展望第97-99页
参考文献第99-109页
作者简历及在学研究成果第109-113页
学位论文数据集第113页

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