摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 飞秒激光的特点 | 第8-9页 |
1.2 飞秒激光微纳加工技术 | 第9-13页 |
1.2.1 三维结构加工 | 第9-10页 |
1.2.2 制备多功能性表面 | 第10-11页 |
1.2.3 微量物质转移 | 第11-13页 |
1.3 纳米颗粒的产生与应用 | 第13-16页 |
1.3.1 纳米颗粒的特点 | 第13-14页 |
1.3.2 纳米颗粒的产生 | 第14-16页 |
1.4 选题意义、研究内容与创新点 | 第16-18页 |
第2章 飞秒激光与物质相互作用基本原理 | 第18-30页 |
2.1 飞秒激光加工理论概述 | 第18-19页 |
2.2 飞秒激光加工过程的双温模型 | 第19-22页 |
2.3 飞秒激光加工过程的分子动力学模型 | 第22-24页 |
2.4 飞秒激光产生纳米颗粒的基本原理 | 第24-26页 |
2.5 多脉冲的累积效应 | 第26-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-30页 |
第3章 50 MHz飞秒激光诱导金属薄膜产生纳米颗粒 | 第30-42页 |
3.1 激光诱导前向转移技术 | 第30-31页 |
3.2 实验装置及实验材料 | 第31-32页 |
3.3 实验结果及分析 | 第32-39页 |
3.3.1 飞秒激光点阵加工转移铜膜材料 | 第32-36页 |
3.3.2 飞秒激光线扫描转移铜膜材料 | 第36-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-42页 |
第4章 500 KHz飞秒激光诱导产生纳米结构薄膜 | 第42-52页 |
4.1 实验装置和方法 | 第42-43页 |
4.2 实验结果与分析 | 第43-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 总结与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |