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以PMMA为基底的PbSe量子点光纤材料制备及研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·量子点第12-16页
     ·量子点概述第12页
     ·量子点的性质第12-14页
     ·量子点的光学性能第14-15页
     ·量子点的应用第15-16页
   ·量子点光纤放大器第16-18页
     ·光纤放大器第16-17页
     ·量子点光纤放大器(QDFA)的提出第17页
     ·量子点光纤放大器(QDFA)的工作原理第17-18页
   ·量子点光学材料第18-20页
     ·玻璃基量子点光学材料第18-19页
     ·PMMA 基量子点光学材料第19-20页
   ·本论文的选题与思路第20-23页
第二章 聚合物基纳米复合材料的研究第23-34页
   ·纳米复合材料的定义和分类第23-25页
   ·聚合物基纳米复合材料体系及其优点第25-26页
   ·聚合物基纳米复合材料的制备方法第26-30页
     ·溶胶凝胶法第26-27页
     ·层间插入法第27页
     ·共混法第27-28页
     ·原位聚合法第28-29页
     ·分子的自组装及组装第29-30页
     ·辐射合成法第30页
   ·聚合物基纳米复合材料的性能与特点第30-34页
     ·聚合物基纳米复合材料的基本性能第30-31页
     ·聚合物基纳米复合材料的特性第31页
     ·聚合物基纳米复合材料的功能性第31-32页
     ·聚合物基纳米复合材料的热力学稳定性第32-34页
第三章 脉冲激光烧蚀法制备PbSe/PMMA 纳米复合材料第34-44页
   ·引言第34页
   ·实验材料及仪器第34-35页
     ·KrF 准分子激光器第34-35页
   ·PbSe/PMMA 纳米复合材料的制备第35-36页
   ·测试及表征手段第36-39页
     ·X 射线衍射仪(XRD)第37-38页
     ·高分辨透射电镜(TEM)第38-39页
   ·实验结果第39-41页
     ·XRD 表征第39-41页
     ·TEM 表征第41页
   ·分析与讨论第41-43页
     ·脉冲激光能量密度对于PbSe 量子点尺寸的影响第41-42页
     ·PbSe 量子点尺寸对荧光发射谱的影响第42-43页
   ·本章结论第43-44页
第四章 水相共混法制备PbSe/PMMA 纳米复合材料第44-52页
   ·引言第44页
   ·实验材料及仪器第44-45页
   ·PbSe/PMMA 纳米复合材料的制备第45-46页
     ·水相PbSe 纳米晶体的制备第45页
     ·PbSe/PMMA 纳米复合材料的制备第45-46页
   ·测试及表征手段第46-47页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第46-47页
   ·实验结果第47-50页
     ·XRD 表征第47页
     ·TEM 表征第47-49页
     ·SEM 分析第49-50页
   ·分析与讨论第50-51页
   ·本章结论第51-52页
第五章 油相原位聚合法制备PbSe/PMMA 纳米复合材料第52-62页
   ·引言第52页
   ·实验第52-53页
     ·实验材料及仪器第52页
     ·PbSe 量子点的制备第52-53页
     ·PbSe/PMMA 量子点光纤材料制备第53页
   ·测试及表征手段第53-54页
     ·紫外可见近红外分光光度仪第53-54页
     ·荧光光谱仪第54页
   ·结果与分析第54-60页
     ·TEM 分析第54-56页
     ·近红外吸收谱分析第56-57页
     ·荧光发射谱分析第57-59页
     ·PbO 与Se 反应温度与量子点尺寸的关系第59-60页
   ·本章结论第60-62页
第六章 PbSe/PMMA 纳米复合材料拉制光纤探索第62-71页
   ·塑料光纤第62-64页
     ·塑料光纤种类第62页
     ·传统塑料光纤的制造方法第62-63页
     ·塑料光纤的发展第63-64页
   ·PMMA 材料第64-67页
   ·PbSe 量子点掺杂的PMMA 光纤制备第67-71页
     ·提拉法第67-68页
     ·模板法第68页
     ·压差法第68-71页
第七章 总结与展望第71-74页
   ·全文总结第71-72页
   ·研究展望第72-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-81页
硕士期间发表论文及发明专利第81页

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