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2010-03-26 18:13 |
目录 +0016UgS# 第一章 绪论 BULf@8~( §1.1 纳米材料在结构方面的分类 k !S0-/h 1.1.1纳米材料的分类 8IY n9<L 1.1.2零维纳米材料的结构 [i18$q5D 1.1.3一维纳米材料的结构 /Q4TQ\: 1.1.4二维纳米材料的结构 %T hY6y( §1.2纳米材料的功能和应用 >~-8RM 1.2.1纳米材料的力学性能和应用 2NHkK_B1P 1.2.2纳米材料的热学性能和应用 Fb&Xy{kt1 1.2.3纳米材料的电学性能和应用 +/tNd2 1.2.4纳米材料的光学性能和应用 la7VeFT 1.2.5纳米材料的光电性能和应用 @ 5!Mr5; 1.2.6纳米材料的磁学性能和应用 G x;U 3iV 1.2.7 纳米材料的超导性能和应用 O,`#h*{N 1.2.8纳米材料的化学性能和应用 *;QIAd §1.3纳米薄膜 $TON`+lB 1.3.1纳米薄膜的分类 $4^cbk 1.3.2纳米薄膜的功能 '?Mt*%J@=$ §1.4光电功能薄膜 V
_(L/6 1.4.1光电效应 ,f@$a3}'Lx 1.4.2光电发射 S+^*rw 1.4.3光电薄膜研究趋势 +FD"8 ^YC 参考文献 5OUGln5 第二章 光电功能薄膜的制备 :+%"kgJNL §2.1真空沉积法 \K$9r=!( 2.1.1真空沉积法的实验原理 S]E1+,-* 2.1.2真空沉积法的基本实验设备 KMO(f!? 2.1.3 Ag-Ba0光电薄膜真空沉积制备法 v~f_~v5J! §2.2溅射法 M#BM`2!s 2.2.1溅射的基本实验规律 q\2q3}n 2.2.2磁控溅射 !~+"TI}_%w 2.2.3射频溅射 pFfd6P 2.2.4 Ag—Csz0光电薄膜溅射制备法 {E6M_qZ §2.3薄膜生长机理 S
VCTiG8t 2.3.1吸附现象 !c}?u_Z/ 2.3.2成核和薄膜的初期生长 4e6x1`Y{xB 2.3.3薄膜的形成 td*1 2.3.4薄膜生长模式 J!O{.v §2.4影响薄膜生长和性能的一些因素 C|#GODA 参考文献 h<)YZ[;x 第三章 纳米薄膜材料的表征 k9>2d' Q §3.1薄膜材料的表征技术 N03)G2 3.1.1主要表征方法和用途 bXSsN\:Y@[ 3.1.2入射粒子与固体表面的相互作用 h(q,-')l_ §3.2原子结构的表征 eI?|Ps{S 3.2.1低能电子衍射 {+`'ZU6C 3.2.2透射电子显微镜 ;DQ{6( 3.2.3扫描电子显微镜 'Z(KE2&? 3.2.4扫描隧道显微镜 ^|u7+b'|t 3.2.5原子力显微镜 05
P#gs`< 3.2.6溅射法制备的Ag—Csz0光电薄膜的结构 Yp*Dd}n` §3.3薄膜成分的表征 :{:R5d(_I 3.3.1 X射线光电子能谱学 *P\$<4l 3.3.2俄歇电子能谱学 ,8=`Y9# 3.3.3俄歇电子出现电势谱学 ]!@z3Hv3 §3.4电子结构和原子态的表征 criQa<N" 3.4.1紫外光电子能谱学 W9i}w& 3.4.2拉曼散射谱 8>U{>]WG 3.4.3电子出现势谱中的伴峰 <c`+ fPW 参考文献 ( (.b& 第四章 纳米光电薄膜的能带结构和电学特性 K fM6(f: §4.1能带理论 WJ%4IaT 4.1.1布里渊区与能带 u'Od~x^z 4.1.2原子能级与能带 T0:%,o 4.1.3能态密度 T\ixS-%^ §4.2薄膜的能带结构 41-u*$ 4.2.1金属与半导体接触 7T\LYDT 4.2.2 Ag-Cs2O薄膜的能带结构 ){-Tt`0(u 4.2.3 Ag-Ba0薄膜的能带结构 WruSL|4iH 4.2.4负电子亲和势 Q9Tt3h2ga §4.3超晶格薄膜的能带结构
8 IeE7 4.3.1超晶格薄膜的特点 tu4-##{ 4.3.2 GaAs—A1GaAs超晶格薄膜的能带结构 Fe
r&X 4.3.3 InAs—GaSb超晶格薄膜的能带结构 3shRrCL0mf §4.4薄膜电学特性的测量方法 ID{62>R §4.5导电特性曲线的回路效应 P\jnht 参考文献 [h5~1N 第五章 纳米光电薄膜的光学特性 4q9+a7@ §5.1纳米粒子的光吸收 ;u:A:Y4V 5.1.1金属纳米粒子的光吸收 ^bD)Tg5K 5.1.2纳米粒子分散系的丁铎尔效应 hg2a,EU\Z 5.1.3蓝移和红移现象 8fI]QW 5.1.4纳米粒子的紫外光吸收特性 O V"5:){ 5.1.5纳米粒子的红外光吸收和反射 $Ph
T : §5.2纳米光电薄膜的光吸收谱I =3~5I& 5.2.1纳米光电薄膜的光吸收实验现象 3]46qk' 5.2.2金属纳米粒子的表面等离子激元共振吸收
=,MX%-2 5.2.3薄膜光吸收的有效介质理论 W"{:|'/v 5.2.4纳米粒子复合薄膜的光吸收系数 n]3Lqe; 5.2.5吸收峰位红移和吸收带展宽效应 sKg
IKYG}T 5.2.6束缚电子的带间跃迁吸收 U"qR6 5.2.7杂质能级电子的跃迁吸收 !7rk>YrY §5.3金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜光吸收谱 .RazjXAY 5.3.1金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜的光吸收 0Z.X;1= 5.3.2金银纳米粒子与稀土氧化物相互作用 -`f 1l8LD2 §5.4金属纳米粒子一半导体薄膜在电场作用下的光吸收特性 s%bm1$} 5.4.1薄膜在电场作用下的近紫外波段光吸收增强现象 b] EC+. 5.4.2薄膜在电场作用下的近红外波段光吸收特性 ' ?4\ §5.5 Ag2O纳米粒子的光致荧光 -XJXl}M. 5.5.1纳米粒子的动态光致荧光 No\3kRB4bi 5.5.2 Ag2O纳米粒子的制备 5bj9S 5.5.3 Ag2O纳米粒子薄膜的光吸收 OMY^'g%w 5.5.4纳米粒子的光致荧光 Kggc9^ 7 5.5.5 Ag2O纳米粒子光致荧光机理的探讨 ! %~P[;. §5.6 Ag纳米粒子埋藏于BaO中的光致荧光增强 cv=H6j]h| 5.6.1实验现象 tM:%{az 5.6.2光致荧光增强机理 B[$L)y'-; 参考文献 @cS(Bb!(M 第六章 金属纳米粒子一半导体薄膜的三阶光学非线性效应 J4) ?hS §6.1光克尔效应 0Tv0:c>8;( 6.1.1光学介质的非线性极化及其产生的非线性光学效应 t}Q
PPp y 6.1.2常规光克尔效应的理论描述 m=4hi(g 6.1.3超外差光克尔效应的产生及其理论描述 LykB2]T §6.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光克尔效应 Ya*<me>`
6.2.1 Ag—Ba0薄膜的光克尔效应 t/vw%|AS 6.2.2 Ag—Cs2O薄膜的光克尔效应 2ophh/] 6.2.3金属纳米粒子一半导体薄膜超快光克尔效应机理 WV8vDv1jt §6.3金属纳米粒子薄膜的超外差光克尔效应 n>XfXt = 6.3.1 Au纳米粒子薄膜的超外差光克尔信号 .T\jEH8E 6.3.2超外差光克尔信号与瞬态透射谱之间的对应关系 J$D/-*/@ 6.3.3金属纳米粒子薄膜超外差光克尔效应的分析 ?qmJJ5Gn 参考文献 rw }wQP_' 第七章 纳米光电发射薄膜的光电特性 F*4zC@; §7.1光电发射特性 />X"'G §7.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光电灵敏度 6JB*brO 7.2.1光谱特性和积分灵敏度 OpLo[Y\ 7.2.2特殊光电灵敏度 !+)5?o 7.2.3近红外光电量子产额 jU}iQM §7.3多光子光电发射 =K;M\_k%y 7.3.1多光子光电发射基本特征 th^&wp 7.3.2多光子光电发射 ]Vm:iF#5P 7.3.3热助多光子光电发射 DX(!G a §7.4内场助光电发射 3+WmM4| 7.4.1内场助光电发射原理 F@l d#O 7.4.2半导体材料的内场助光电发射 B1k;!@@14 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。 Koi-b 参考文献 IJk<1T7:(W 第八章 纳米光电薄膜的时间响应 .jv#<"DW §8.1光电发射的时间响应 ec&K}+p@ 8.1.1光电发射时间响应的理论模型 d "%6S*dL 8.1.2对Ag-cs2O光电薄膜时间响应分析的设定 Q35D7wo'} 8.1.3金属纳米粒子中光电子的传输时间 8D&yFal 8.1.4光电子穿过Cs2O层到达表面逸出 iOdk) 8.1.5光电子时间传递扩展 ]
L6LB\ 8.1.6入射光波长(光子能量)对时间响应的影响 *%n(t+'q 8.1.7表面位垒对时间响应的影响 V'8Rz#Gc5 8.1.8薄膜厚度对时间响应的影响
5_+pgJL §8.2光学瞬态时间响应 s(8e)0Tl 8.2.1光学瞬态过程的泵浦探测技术 I\~sE Jwj 8.2.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光学瞬态时间响应 ~F.kgX 8.2.3非平衡态电子弛豫 zF@/8# 8.2.4电子与声子的相互作用 _W 参考文献 zrL +:/t 第九章 掺杂稀土元素的光电发射薄膜 y41~ §9.1 掺杂稀土元素对Ag—BaO光电薄膜光电发射性能的增强 gXvE^fE 9.1.1样品制备 ,DD}o 9.1.2掺杂稀土元素对光电发射性能的影响 #:xv]qb`k 9.1.3稀土元素对光谱响应特性的影响 sP@7%p>wt 9.1.4稀土元素对薄膜微结构的影响 2v`Q;%7O 9.1.5稀土元素对光电发射性能增强机理的分析 K)#6&\0tT §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 BV)) #D9 9.2.1 稀土与真空蒸发沉积Ag纳米粒子的金属间化合 xs^wRE_ 9.2.2稀土金属及其化合物的4f能级 :NynNu' 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 ^ pNA_s!S §9.3 稀土元素对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化作用 -u^f;4|u 9.3.1稀土对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化现象 ^IqD^(Kb 9.3.2物质沉积生长动力学 $QnsP#ePN 9.3.3稀土元素细化作用的机理 YM&i 9.3.4纳米粒子的密度与基底表面徙动激活能和表面吸附能的关系 3a0% J' 9.3.5 纳米粒子密度变化与基底表面徙动激活能和表面吸附能增量的关系 .s%dP.P:i1 9.3.6 稀土元素对不同基底表面徙动激活能和表面吸附能的影响 9R99,um$ 参考文献 }=fls=c/0 第十章 纳米激光功能材料 ]2rCn}; §10.1 ZnO纳米材料 M~g{}_0Z 10.1.1 ZnO薄膜的制备 jP\5bg-} 10.1.2 ZnO纳米线的制备 nk"nSXm3SR 10.1.3 ZnO纳米线的荧光特性 >9,LN;Ic §10.2 ZnO纳米材料的光致激光 ke2}@|?t 10.2.1 ZnO纳米微晶的激光发射 MogIQ 10.2.2 ZnO纳米线的激光发射 l}~9xa}:D| §10.3 CdS纳米线的电致激光 gTk*v0WBm 10.3.1CdS纳米线光学谐振腔 &*; Z(ul&9 10.3.2 CdS纳米线电致激光器 v9 8s78 §10.4 Si纳米晶激光器的前期研究 i>
dLp 10.4.1 Si纳米晶的制备 %(B6eiA 10.4.2光发大 &F.L*M 10.4.3纳米晶的净增益横截面 vT#m 8Kg 10.4.4光增益的原因 BFQ`Ab+ 参考文献
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