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2010-03-26 18:13 |
目录 [UaM}-eR 第一章 绪论 Y<`uq'V §1.1 纳米材料在结构方面的分类 cz*Z/5XH 1.1.1纳米材料的分类 >K;C?gHo 1.1.2零维纳米材料的结构 #c2JWDH1F 1.1.3一维纳米材料的结构 as@I0e(( 1.1.4二维纳米材料的结构 [6a&9#[A §1.2纳米材料的功能和应用 fYZ)5xnj 1.2.1纳米材料的力学性能和应用 & Pzr)W( 1.2.2纳米材料的热学性能和应用 ;jpsH?3g 1.2.3纳米材料的电学性能和应用 SNf*2~uq) 1.2.4纳米材料的光学性能和应用 }o#6g|"\sY 1.2.5纳米材料的光电性能和应用 {= l9{K`~ 1.2.6纳米材料的磁学性能和应用 'd=B{7k@ 1.2.7 纳米材料的超导性能和应用 5ayH5=(t 1.2.8纳米材料的化学性能和应用 e?!A]2 §1.3纳米薄膜 ^T/d34A;SP 1.3.1纳米薄膜的分类 UPJ3YpK 1.3.2纳米薄膜的功能 |<1 §1.4光电功能薄膜 FFqqAT5 1.4.1光电效应 }Z}4_/E 1.4.2光电发射 q%GlS=o" 1.4.3光电薄膜研究趋势 dJd(m&.|N 参考文献 @phb5 第二章 光电功能薄膜的制备 cYp]zn+6 §2.1真空沉积法 SdBo sB3v> 2.1.1真空沉积法的实验原理 ibskce{H 2.1.2真空沉积法的基本实验设备 'IroQ M 2.1.3 Ag-Ba0光电薄膜真空沉积制备法 E
h>qUa §2.2溅射法 ~!a~ -:# 2.2.1溅射的基本实验规律 Zo|# ,AdE> 2.2.2磁控溅射 8!{F6DG 2.2.3射频溅射 0SLS;s.GX 2.2.4 Ag—Csz0光电薄膜溅射制备法 Vi1=
E]) §2.3薄膜生长机理 D^9r#& 2.3.1吸附现象 W-+~r 2.3.2成核和薄膜的初期生长 8yV?l7 2.3.3薄膜的形成 k~ZE4^dM 2.3.4薄膜生长模式 StJ&YYdD §2.4影响薄膜生长和性能的一些因素 ^X/[x]UOT@ 参考文献 IH1
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e 第三章 纳米薄膜材料的表征 Mm+kG'Z!S §3.1薄膜材料的表征技术 "]C$"JR 3.1.1主要表征方法和用途 `-L{J0xq 3.1.2入射粒子与固体表面的相互作用 eE/E#W8 §3.2原子结构的表征 *^q%b/ f 3.2.1低能电子衍射 PYp<eo\ 3.2.2透射电子显微镜 4:p+C-gs 3.2.3扫描电子显微镜 `Al( AT(p 3.2.4扫描隧道显微镜 gIfl}Jat 3.2.5原子力显微镜 Hqpw Q 3.2.6溅射法制备的Ag—Csz0光电薄膜的结构 + 5:oW~
; §3.3薄膜成分的表征 ?tLBEoUmKT 3.3.1 X射线光电子能谱学 WM_wkvYl 3.3.2俄歇电子能谱学 IMDGinHAy 3.3.3俄歇电子出现电势谱学 P~y% §3.4电子结构和原子态的表征 B2PjS1z2 3.4.1紫外光电子能谱学 xG^6'< 3.4.2拉曼散射谱 H_<X\( 3.4.3电子出现势谱中的伴峰 W7QcDR y6 参考文献 3"Y
|RSy 第四章 纳米光电薄膜的能带结构和电学特性 !Z*2X
^ §4.1能带理论 QFm~wv8: 4.1.1布里渊区与能带 -kVt_ 4.1.2原子能级与能带 [80L|?, * 4.1.3能态密度 ,dM}B- §4.2薄膜的能带结构 .6m%/-whS 4.2.1金属与半导体接触 yJJNr]oq 4.2.2 Ag-Cs2O薄膜的能带结构 pPNU0]/ 4.2.3 Ag-Ba0薄膜的能带结构 ivKhzU+ 4.2.4负电子亲和势 W9ZfD~(3- §4.3超晶格薄膜的能带结构 i+)9ItZr 4.3.1超晶格薄膜的特点 WML%yO\.; 4.3.2 GaAs—A1GaAs超晶格薄膜的能带结构 %\5d?; 4.3.3 InAs—GaSb超晶格薄膜的能带结构 O.%'
47A §4.4薄膜电学特性的测量方法 b3z{FP §4.5导电特性曲线的回路效应 9b8ZOk'9_ 参考文献 $s*\yam?| 第五章 纳米光电薄膜的光学特性 n -P)X<\ §5.1纳米粒子的光吸收 Bg?f}nu7 5.1.1金属纳米粒子的光吸收 ]D@_cxud3 5.1.2纳米粒子分散系的丁铎尔效应 yaiw|j`A 5.1.3蓝移和红移现象 tw/~z2G 5.1.4纳米粒子的紫外光吸收特性 9#CE m &c 5.1.5纳米粒子的红外光吸收和反射 }6;v`1Hr §5.2纳米光电薄膜的光吸收谱I gi|j! m 5.2.1纳米光电薄膜的光吸收实验现象 brk>oM;t 5.2.2金属纳米粒子的表面等离子激元共振吸收 ^Gc#D:zU 5.2.3薄膜光吸收的有效介质理论 mlsM;Ad2 5.2.4纳米粒子复合薄膜的光吸收系数
FvpI\%#~ 5.2.5吸收峰位红移和吸收带展宽效应 %.
=B=* 5.2.6束缚电子的带间跃迁吸收 p<w2e 5.2.7杂质能级电子的跃迁吸收 xWv@PqXD §5.3金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜光吸收谱 %z}{jqD&:X 5.3.1金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜的光吸收 Z Sj[GI 5.3.2金银纳米粒子与稀土氧化物相互作用 &\Es\qVSf §5.4金属纳米粒子一半导体薄膜在电场作用下的光吸收特性 qHT_,\l2 5.4.1薄膜在电场作用下的近紫外波段光吸收增强现象 UE2!,Z, 5.4.2薄膜在电场作用下的近红外波段光吸收特性 b'1n1L §5.5 Ag2O纳米粒子的光致荧光 Cy'0O>v5 5.5.1纳米粒子的动态光致荧光 WJp9io[GM 5.5.2 Ag2O纳米粒子的制备 umt*;U= 5.5.3 Ag2O纳米粒子薄膜的光吸收 8.S&J6 5.5.4纳米粒子的光致荧光 =i_
s#v[Y 5.5.5 Ag2O纳米粒子光致荧光机理的探讨 E>t5/^c)*w §5.6 Ag纳米粒子埋藏于BaO中的光致荧光增强 !Nu ~4 5.6.1实验现象 RqV* O}Am 5.6.2光致荧光增强机理 osS?SuQT E 参考文献 .DzFtc 第六章 金属纳米粒子一半导体薄膜的三阶光学非线性效应 R/&Ev$: §6.1光克尔效应 VM
3~W 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 E;Akm': 6.1.2常规光克尔效应的理论描述 +j*h bG= 6.1.3超外差光克尔效应的产生及其理论描述 73b(A|kQ@ §6.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光克尔效应 \yIan<q 6.2.1 Ag—Ba0薄膜的光克尔效应 IQ$cLr-S 6.2.2 Ag—Cs2O薄膜的光克尔效应 hRU.^Fn#% 6.2.3金属纳米粒子一半导体薄膜超快光克尔效应机理 YueYa#7z §6.3金属纳米粒子薄膜的超外差光克尔效应 u@V|13p< 6.3.1 Au纳米粒子薄膜的超外差光克尔信号 @WmEcX| 6.3.2超外差光克尔信号与瞬态透射谱之间的对应关系 F}/tV7m 6.3.3金属纳米粒子薄膜超外差光克尔效应的分析 WInfn f+' 参考文献 &!|' EW 第七章 纳米光电发射薄膜的光电特性 qhFWQ1W §7.1光电发射特性 381a(F[$e §7.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光电灵敏度 R^DZ@[\iV 7.2.1光谱特性和积分灵敏度 7+!4pf 7.2.2特殊光电灵敏度 ;'E1yzX^ 7.2.3近红外光电量子产额 Fx6c*KNX3
§7.3多光子光电发射 S}@J4}*u[" 7.3.1多光子光电发射基本特征 q%g!TFMg 7.3.2多光子光电发射 G?p !*7N 7.3.3热助多光子光电发射 }XJA#@ §7.4内场助光电发射 3}:(.K 7.4.1内场助光电发射原理 (n4\$LdP- 7.4.2半导体材料的内场助光电发射 ]LcCom:] 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。 b0QC91
参考文献 %\i
OX|F_ 第八章 纳米光电薄膜的时间响应 Q L0 §8.1光电发射的时间响应 zEHX:-f8 8.1.1光电发射时间响应的理论模型 fD^$ y
8 8.1.2对Ag-cs2O光电薄膜时间响应分析的设定 V7+fNr]I 8.1.3金属纳米粒子中光电子的传输时间 Zb p+b; 8.1.4光电子穿过Cs2O层到达表面逸出 ku8C#%.m3 8.1.5光电子时间传递扩展 zv~dW4' 8.1.6入射光波长(光子能量)对时间响应的影响 AQx:}PO 8.1.7表面位垒对时间响应的影响 ><t4 f(d 8.1.8薄膜厚度对时间响应的影响 zla^j, §8.2光学瞬态时间响应 6cO36 8.2.1光学瞬态过程的泵浦探测技术 M<nKk#!+h 8.2.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光学瞬态时间响应 3}Xf 8.2.3非平衡态电子弛豫 &xAwk-{W 8.2.4电子与声子的相互作用 ,QB]y|: 参考文献 $(3mpQAg 第九章 掺杂稀土元素的光电发射薄膜 wFe?0u §9.1 掺杂稀土元素对Ag—BaO光电薄膜光电发射性能的增强 \
5&-U@ 9.1.1样品制备 z CS.P.$ 9.1.2掺杂稀土元素对光电发射性能的影响 4l2/eh]Hc( 9.1.3稀土元素对光谱响应特性的影响 xF/u('A 9.1.4稀土元素对薄膜微结构的影响 ?M<q95pL 9.1.5稀土元素对光电发射性能增强机理的分析 ~AvB5 §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 W(gOidKKz 9.2.1 稀土与真空蒸发沉积Ag纳米粒子的金属间化合 ?RP&XrD 9.2.2稀土金属及其化合物的4f能级 -Lo3@:2i 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 4r+@7hnK §9.3 稀土元素对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化作用 b.N$eJlQ& 9.3.1稀土对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化现象 (dH "b
* 9.3.2物质沉积生长动力学 lG1\41ZxB 9.3.3稀土元素细化作用的机理 (aeS+d x 9.3.4纳米粒子的密度与基底表面徙动激活能和表面吸附能的关系 o)V@|i0Js 9.3.5 纳米粒子密度变化与基底表面徙动激活能和表面吸附能增量的关系 k1.h |&JJN 9.3.6 稀土元素对不同基底表面徙动激活能和表面吸附能的影响 xWiR7~E 参考文献 /h(bMb Z 第十章 纳米激光功能材料 ~; V5*t §10.1 ZnO纳米材料 Bu ]PNKIi 10.1.1 ZnO薄膜的制备 prk@uYCa = 10.1.2 ZnO纳米线的制备 ^t2b`n60 10.1.3 ZnO纳米线的荧光特性 (XU(e §10.2 ZnO纳米材料的光致激光 e|-%-juI 10.2.1 ZnO纳米微晶的激光发射 `K%f"by 10.2.2 ZnO纳米线的激光发射 *!m\%*y{ §10.3 CdS纳米线的电致激光 'vP"&lrn 10.3.1CdS纳米线光学谐振腔 K Y=$RO 10.3.2 CdS纳米线电致激光器 x\i+MVR- §10.4 Si纳米晶激光器的前期研究 X21k7 Ls 10.4.1 Si纳米晶的制备 "9^OT 10.4.2光发大 ~LfFLC 10.4.3纳米晶的净增益横截面 P9W!xvV`w 10.4.4光增益的原因 K!<3|d 参考文献
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