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卟啉/多酸/水滑石体系的构筑及其三阶非线性光学性质研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第8-15页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 非线性光学材料简介第15页
    1.2 卟啉三阶非线性光学材料综述第15-20页
        1.2.1 简单卟啉第16-17页
        1.2.2 聚合卟啉第17页
        1.2.3 卟啉给受体体系第17-19页
        1.2.4 卟啉固载材料第19-20页
    1.3 多酸在非线性光学中的应用第20-25页
    1.4 水滑石在光学中的应用第25-30页
    1.5 本课题的选题思路、内容和创新点第30-33页
    参考文献第33-39页
第二章 卟啉/多酸/水滑石层层自组装薄膜的制备及其三阶非线性光学性质研究第39-67页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-47页
        2.2.1 实验药品第40-41页
        2.2.2 前体的合成第41-42页
            2.2.2.1 TCPP的合成第41页
            2.2.2.2 P_5W_(30)的合成第41-42页
            2.2.2.3 Mg_2Al-CO_3的合成第42页
            2.2.2.4 Mg_2Al-NO_3的合成第42页
            2.2.2.5 Mg_2Al-NO_3的剥离第42页
        2.2.3 超薄膜的制备第42-44页
            2.2.3.1 基质的清洗第42页
            2.2.3.2 PSS/LDH薄膜的制备第42-43页
            2.2.3.3 TCPP/LDH薄膜的制备第43页
            2.2.3.4 P_5W_(30)/LDH薄膜的制备第43页
            2.2.3.5 TCPP/P_5W_(30)/LDH薄膜的制备第43-44页
        2.2.4 仪器与表征方法第44页
        2.2.5 非线性光学测试第44-47页
            2.2.5.1 Z-扫描装置第44-45页
            2.2.5.2 Z-扫描计算方法第45-46页
            2.2.5.3 Z-扫描测试条件第46-47页
    2.3 结果与讨论第47-62页
        2.3.1 薄膜的表征第47-56页
            2.3.1.1 PSS/LDH薄膜的紫外可见吸收光谱第47页
            2.3.1.2 TCPP/LDH薄膜的紫外可见吸收光谱第47-49页
            2.3.1.3 TCPP/LDH薄膜的扫描电镜图第49页
            2.3.1.4 TCPP/LDH薄膜的原子力显微镜图第49-50页
            2.3.1.5 TCPP/LDH薄膜在多酸溶液中的稳定性第50-51页
            2.3.1.6 P_5W_(30)/LDH薄膜的紫外可见吸收光谱第51-52页
            2.3.1.7 P_5W_(30)/LDH薄膜的能量色散X射线光谱第52-53页
            2.3.1.8 P_5W_(30)/LDH薄膜的扫描电镜图第53页
            2.3.1.9 TCPP/P_5W_(30)/LDH薄膜的紫外可见吸收光谱第53-54页
            3.3.1.10 TCPP/P_5W_(30)/LDH薄膜的能量色散X射线光谱第54-55页
            3.3.1.11 TCPP/P_5W_(30)/LDH薄膜的扫描电镜图第55页
            2.3.1.12 TCPP/P_5W_(30)/LDH薄膜的原子力显微镜图第55-56页
        2.3.2 薄膜的三阶非线性光学性质第56-62页
            2.3.2.1 PSS/LDH薄膜的三阶非线性光学性质第56-57页
            2.3.2.2 TCPP/LDH薄膜的三阶非线性光学性质第57-59页
            2.3.2.3 P_5W_(30)/LDH薄膜的三阶非线性光学性质第59-60页
            2.3.2.4 TCPP/P_5W_(30)/LDH薄膜的三阶非线性光学性质第60-62页
    2.4 本章小结第62-63页
    参考文献第63-67页
第三章 卟啉/多酸/水滑石共插层复合物的制备及其三阶非线性光学性质研究第67-83页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-71页
        3.2.1 实验药品第68页
        3.2.2 前体的合成第68-69页
            3.2.2.1 TCPP的合成第68-69页
            3.2.2.2 P_5W_(30)的合成第69页
            3.2.2.3 Mg_2Al-NO_3的合成第69页
            3.2.2.4 Mg_2Al-NO_3的剥离第69页
        3.2.3 P_5W_(30)-TCPP/LDH(x)粉末的制备第69-70页
        3.2.5 仪器与表征方法第70-71页
    3.3 结果与讨论第71-80页
        3.3.1 P_5W_(30)-TCPP/LDH(x)的X射线粉末衍射图第71-72页
        3.3.2 P_5W_(30)-TCPP/LDH(x)的红外光谱第72-74页
        3.3.3 P_5W_(30)-TCPP/LDH(x)的组成含量测定第74-75页
        3.3.4 P_5W_(30)-TCPP(x)混合溶液的三阶非线性光学性质第75页
        3.3.5 P_5W_(30)-TCPP/LDH(x)的三阶非线性光学性质第75-80页
    3.4 本章小结第80-81页
    参考文献第81-83页
第四章 结论与展望第83-85页
致谢第85-87页
研究成果和发表的学术论文第87-89页
作者简介第89-91页
附录第91-94页
附件第94-95页

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