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2010-03-26 18:13 |
目录 V{$Sfmey 第一章 绪论 [B,p,Q" §1.1 纳米材料在结构方面的分类 d h?dO` 1.1.1纳米材料的分类 w,
7Cr 1.1.2零维纳米材料的结构 ue9h 1.1.3一维纳米材料的结构 yoW>
BX 1.1.4二维纳米材料的结构 WRM$DA §1.2纳米材料的功能和应用 Ky6+~> 1.2.1纳米材料的力学性能和应用 7@~QkTH~y 1.2.2纳米材料的热学性能和应用 .C?GW1[c~@ 1.2.3纳米材料的电学性能和应用 YkI9d&ib+ 1.2.4纳米材料的光学性能和应用 $WClpvVj 1.2.5纳米材料的光电性能和应用 ucM.Ro=@ 1.2.6纳米材料的磁学性能和应用
`EVg'?pl 1.2.7 纳米材料的超导性能和应用 B _tQeM 1.2.8纳米材料的化学性能和应用 + !xu{2 ! §1.3纳米薄膜 kF2Qv.5! 1.3.1纳米薄膜的分类 tQ[]Rc 1.3.2纳米薄膜的功能 2_N/wR#=& §1.4光电功能薄膜 qp@m&GH 1.4.1光电效应 hiIyaWU 1.4.2光电发射 mR,O0O}& 1.4.3光电薄膜研究趋势 sW'6}^Q 参考文献 <S{7Ro 第二章 光电功能薄膜的制备 AZBC P §2.1真空沉积法 :ln/`_ 2.1.1真空沉积法的实验原理 UAKu_RO6S 2.1.2真空沉积法的基本实验设备 ^k;mn-0 2.1.3 Ag-Ba0光电薄膜真空沉积制备法 CPGL!: §2.2溅射法 x97H(* 2.2.1溅射的基本实验规律 RxMoD.kx 2.2.2磁控溅射 ZR6&AiL(Bj 2.2.3射频溅射 _G[6+g5| 2.2.4 Ag—Csz0光电薄膜溅射制备法 3 69Zu4|u §2.3薄膜生长机理 VH<e))5C 2.3.1吸附现象 vlAy!:CV 2.3.2成核和薄膜的初期生长 }{t3SGs J 2.3.3薄膜的形成 <b'1#Pd>0 2.3.4薄膜生长模式 FR(QFt!g §2.4影响薄膜生长和性能的一些因素 R Y9.n 参考文献 ( mt*y]p? 第三章 纳米薄膜材料的表征 UI_v3c3b §3.1薄膜材料的表征技术 d^y86pq. 3.1.1主要表征方法和用途 JeL~]F 3.1.2入射粒子与固体表面的相互作用 =tHD 4I §3.2原子结构的表征 |
F8]Xnds 3.2.1低能电子衍射 1Df,a#,y" 3.2.2透射电子显微镜 IE}Sdeqi) 3.2.3扫描电子显微镜 @x*.5:[ 3.2.4扫描隧道显微镜 p $XnOh 3.2.5原子力显微镜 DEcGFRgN~ 3.2.6溅射法制备的Ag—Csz0光电薄膜的结构 S,VyUe4P4 §3.3薄膜成分的表征 |lY`9-M`I 3.3.1 X射线光电子能谱学 '?b\F~$8 3.3.2俄歇电子能谱学 N-xnenci 3.3.3俄歇电子出现电势谱学 -FaaFw:Z;A §3.4电子结构和原子态的表征 Gj*SPU 3.4.1紫外光电子能谱学 L@+Z)# V 3.4.2拉曼散射谱 Wy!uRzbBv 3.4.3电子出现势谱中的伴峰 oLd:3,p} 参考文献 =CE HRny 第四章 纳米光电薄膜的能带结构和电学特性 !;jgzi?z §4.1能带理论 nqrDT1b** 4.1.1布里渊区与能带 w~p4S+k& 4.1.2原子能级与能带 >ks3WMm 4.1.3能态密度 /RMer
Xj §4.2薄膜的能带结构 \Me"'.F? 4.2.1金属与半导体接触 j+ I*Xw 4.2.2 Ag-Cs2O薄膜的能带结构 y=wdR|b 4.2.3 Ag-Ba0薄膜的能带结构 !@A|L#* 4.2.4负电子亲和势 3#B@83C0Z §4.3超晶格薄膜的能带结构 yZ ?$8r 4.3.1超晶格薄膜的特点 !%X>rGkc 4.3.2 GaAs—A1GaAs超晶格薄膜的能带结构 ~PCTLP~zI 4.3.3 InAs—GaSb超晶格薄膜的能带结构 =m7C Jc §4.4薄膜电学特性的测量方法 G$|G w §4.5导电特性曲线的回路效应 0:jsV|5B8 参考文献 50COL66:7 第五章 纳米光电薄膜的光学特性 TX&[;jsj §5.1纳米粒子的光吸收 raSF3b/0 5.1.1金属纳米粒子的光吸收 p?}&)Un 5.1.2纳米粒子分散系的丁铎尔效应 )Gmb?!/^ 5.1.3蓝移和红移现象 X"wFQa 5.1.4纳米粒子的紫外光吸收特性 \;iG{}( 5.1.5纳米粒子的红外光吸收和反射 1R*1BStc §5.2纳米光电薄膜的光吸收谱I z"9aAytd 5.2.1纳米光电薄膜的光吸收实验现象 =%xIjxYl 5.2.2金属纳米粒子的表面等离子激元共振吸收 dWMccn;-m 5.2.3薄膜光吸收的有效介质理论 LMt0'Ml9 5.2.4纳米粒子复合薄膜的光吸收系数 5VuCU 5.2.5吸收峰位红移和吸收带展宽效应 3Sk5I% 5.2.6束缚电子的带间跃迁吸收 ybC-f'0 5.2.7杂质能级电子的跃迁吸收 r!CA2iK` §5.3金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜光吸收谱 AwtIWH*e 5.3.1金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜的光吸收 *13g<#$ 5.3.2金银纳米粒子与稀土氧化物相互作用 t`h_+p%> §5.4金属纳米粒子一半导体薄膜在电场作用下的光吸收特性 ShsJ_/C2 5.4.1薄膜在电场作用下的近紫外波段光吸收增强现象 YcPKM@xo 5.4.2薄膜在电场作用下的近红外波段光吸收特性 )8 oEs §5.5 Ag2O纳米粒子的光致荧光 :{x!g6bK@ 5.5.1纳米粒子的动态光致荧光 )gL& 5.5.2 Ag2O纳米粒子的制备 m9 ^m 5.5.3 Ag2O纳米粒子薄膜的光吸收 j)<;g( 5.5.4纳米粒子的光致荧光 ',:3>{9 5.5.5 Ag2O纳米粒子光致荧光机理的探讨 ^tQPJ §5.6 Ag纳米粒子埋藏于BaO中的光致荧光增强 K3j_C`Se 5.6.1实验现象 NJ.rv 5.6.2光致荧光增强机理 o7m99( 参考文献 tX+0 GLz 第六章 金属纳米粒子一半导体薄膜的三阶光学非线性效应 Q S5dP §6.1光克尔效应 /j`i/Ha1 6.1.1光学介质的非线性极化及其产生的非线性光学效应 *xEI
Zx 6.1.2常规光克尔效应的理论描述 cb\jrbj6 6.1.3超外差光克尔效应的产生及其理论描述 0TpBSyx. §6.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光克尔效应 lO%MyP 6.2.1 Ag—Ba0薄膜的光克尔效应 -bv>iIC
6.2.2 Ag—Cs2O薄膜的光克尔效应 #8P#^v]H 6.2.3金属纳米粒子一半导体薄膜超快光克尔效应机理 oH!$eAU? §6.3金属纳米粒子薄膜的超外差光克尔效应 l~`txe 6.3.1 Au纳米粒子薄膜的超外差光克尔信号 ZD$-V3e` 6.3.2超外差光克尔信号与瞬态透射谱之间的对应关系 VFQq`!*i 6.3.3金属纳米粒子薄膜超外差光克尔效应的分析 NEjPU#@c 参考文献 6 Xzk;p 第七章 纳米光电发射薄膜的光电特性 Gw{Gt]liq §7.1光电发射特性 %@M00~- §7.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光电灵敏度 n$XMsl.> 7.2.1光谱特性和积分灵敏度 7}. #Z 7.2.2特殊光电灵敏度 nXx6L!H J# 7.2.3近红外光电量子产额 >xhd[ §7.3多光子光电发射 67Af} >Q 7.3.1多光子光电发射基本特征 QCZ,K"y 7.3.2多光子光电发射 E
geG,/-` 7.3.3热助多光子光电发射 UchALR^5 §7.4内场助光电发射 ]#vvlM>/ 7.4.1内场助光电发射原理 hY\Eh. 7.4.2半导体材料的内场助光电发射 ]>]#zu$=c 7.4.3金属纳米粒子一半导体薄膜内场助光电发射增强特性。 $O;N/N:m 参考文献 0X] ekq 第八章 纳米光电薄膜的时间响应 V+4k! §8.1光电发射的时间响应 EuR!yD 8.1.1光电发射时间响应的理论模型 D#vn {^c8O 8.1.2对Ag-cs2O光电薄膜时间响应分析的设定 q/W{PBb-2k 8.1.3金属纳米粒子中光电子的传输时间 L%c]%3A 8.1.4光电子穿过Cs2O层到达表面逸出 @m !9"QhC 8.1.5光电子时间传递扩展 [TiTff&LV 8.1.6入射光波长(光子能量)对时间响应的影响 pgLzFY[' 8.1.7表面位垒对时间响应的影响 T! &[ 8.1.8薄膜厚度对时间响应的影响 8GF[)z&|P: §8.2光学瞬态时间响应 3B!&ow<rt 8.2.1光学瞬态过程的泵浦探测技术 J4Q)`Y\~ 8.2.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光学瞬态时间响应 *IMF4x5M 8.2.3非平衡态电子弛豫 Zi[{\7a 8.2.4电子与声子的相互作用 ')1}#V/I 参考文献 S0Rf>Eo4 第九章 掺杂稀土元素的光电发射薄膜 w@gl §9.1 掺杂稀土元素对Ag—BaO光电薄膜光电发射性能的增强 3iwoMrp 9.1.1样品制备 mVc'%cPaw 9.1.2掺杂稀土元素对光电发射性能的影响 zm;*:]S 9.1.3稀土元素对光谱响应特性的影响 ?<>,XyY 9.1.4稀土元素对薄膜微结构的影响 Egjk^:@ 9.1.5稀土元素对光电发射性能增强机理的分析 7gZVg@ §9.2稀土元素在纳米金属粒子一半导体薄膜中的能量传递作用 _D7HQ 9.2.1 稀土与真空蒸发沉积Ag纳米粒子的金属间化合 teQaHe# 9.2.2稀土金属及其化合物的4f能级 T@d_t 9.2.3 Ag-BaO薄膜中稀土与Ag金属间化合物的能量传递模型 Mc#O+'](f §9.3 稀土元素对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化作用 tF;& x
g 9.3.1稀土对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化现象 @4 Os?_gJ\ 9.3.2物质沉积生长动力学 -Y
6.?z 9.3.3稀土元素细化作用的机理 82Z[eo 9.3.4纳米粒子的密度与基底表面徙动激活能和表面吸附能的关系 Y*5@|Q 9.3.5 纳米粒子密度变化与基底表面徙动激活能和表面吸附能增量的关系 R%]9y]HQ 9.3.6 稀土元素对不同基底表面徙动激活能和表面吸附能的影响 A
.jp<> 参考文献 ^w&5@3d 第十章 纳米激光功能材料 IgHs&= §10.1 ZnO纳米材料 e GqvnNv 10.1.1 ZnO薄膜的制备 #(26t _a 10.1.2 ZnO纳米线的制备 rlUdAa3 10.1.3 ZnO纳米线的荧光特性 !S >|Qh §10.2 ZnO纳米材料的光致激光 + hyWo]nW0 10.2.1 ZnO纳米微晶的激光发射 2RSHBo 10.2.2 ZnO纳米线的激光发射 3 -_U-:2" §10.3 CdS纳米线的电致激光 `DWi4y7 10.3.1CdS纳米线光学谐振腔 yuy+}]uB@ 10.3.2 CdS纳米线电致激光器 \^;|S §10.4 Si纳米晶激光器的前期研究 cc2 oFn 10.4.1 Si纳米晶的制备 Z@c0(ol 10.4.2光发大 cciAMQhA 10.4.3纳米晶的净增益横截面 +qSr=Y:+ 10.4.4光增益的原因 o?Tp=Ge 参考文献
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