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基于静电纺丝法各向异性光功能纳米复合材料的制备和性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 静电纺丝技术简介第10-15页
        1.2.1 静电纺丝技术基本原理第11页
        1.2.2 静电纺丝影响因素第11-13页
        1.2.3 静电纺丝纤维的应用第13-15页
    1.3 静电纺丝法组装取向纤维第15-16页
        1.3.1 高速收集法第15页
        1.3.2 改进收集基板第15-16页
    1.4 课题背景及意义第16-19页
第二章 电纺丝法制备取向PVA纤维第19-28页
    2.1 取向PVA纤维制备第19-20页
    2.2 纺丝条件对纤维形貌和取向影响第20-26页
        2.2.1 收集装置形状第20-21页
        2.2.2 收集距离第21-22页
        2.2.3 纺丝PVA溶胶浓度第22-25页
        2.2.4 滚筒转速第25-26页
        2.2.5 收集时间第26页
    2.3 取向PVA纤维偏振拉曼光谱第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第三章 透明PVA/(PVP&PMMA)复合膜光学偏振片第28-39页
    3.1 光学偏振膜第28-29页
    3.2 透明PVA/PVP复合纤维膜制备第29-31页
    3.3 复合PVA/PVP光学膜偏光特性第31-35页
    3.4 复合PVA/PMMA纤维膜及其光学偏振特性第35-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 电纺丝法制备取向金纳米棒掺杂复合纤维膜第39-51页
    4.1 金纳米棒光学特性第39页
    4.2 金纳米棒制备第39-46页
        4.2.1 金纳米棒生长机理第40-41页
        4.2.2 种晶生长法制备金纳米棒第41-46页
    4.3 取向金纳米棒掺杂PVA/GNRs/PVP透明复合膜第46-50页
        4.3.1 取向金纳米棒复合膜制备第46页
        4.3.2 不同长径比金纳米棒掺杂复合膜第46-47页
        4.3.3 不同浓度金纳米棒掺杂复合膜第47-48页
        4.3.4 无序金纳米棒复合膜第48-49页
        4.3.5 透明PVA/GNRs/PVP复合膜制备第49页
        4.3.6 取向金纳米棒掺杂复合膜吸收光谱第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 取向金纳米棒复合膜光学各向异性第51-67页
    5.1 引言第51页
    5.2 取向金纳米棒复合膜线偏振吸收特性第51-53页
    5.3 取向金纳米棒复合膜非线性光学特性第53-60页
        5.3.1 Z扫描技术第53-54页
        5.3.2 PVA/GNRs-3.4/PVP复合膜非线性偏振光学特性第54-57页
        5.3.3 不同浓度金纳米棒掺杂复合膜可饱和吸收特性第57-59页
        5.3.4 不同长径比金纳米棒复合膜可饱和吸收特性第59-60页
    5.4 取向金纳米棒复合膜超快激光响应第60-62页
        5.4.1 各向异性瞬态光响应特性第60-61页
        5.4.2 超快电子-声子弛豫第61-62页
    5.5 被动调Q及锁模掺镱光纤激光器第62-66页
        5.5.1 实验装置第62-63页
        5.5.2 结果分析与讨论第63-66页
    5.6 本章小结第66-67页
第六章 结论第67-69页
参考文献第69-81页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第81-82页
致谢第82-83页
附件第83页

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