| cyqdesign |
2010-03-26 18:13 |
目录 !^yH]v 第一章 绪论 Fb!Ew`;QT §1.1 纳米材料在结构方面的分类 5NR@<FE 1.1.1纳米材料的分类 V< Ib#rd' 1.1.2零维纳米材料的结构 5*O*p `Ba 1.1.3一维纳米材料的结构 J~]Y 1.1.4二维纳米材料的结构 Silh[8 §1.2纳米材料的功能和应用 (-no`j 1.2.1纳米材料的力学性能和应用 ?XlPKY 1.2.2纳米材料的热学性能和应用 _o52#Q4 1.2.3纳米材料的电学性能和应用 F@tfbDO? 1.2.4纳米材料的光学性能和应用 r|_@S[hZg 1.2.5纳米材料的光电性能和应用 0.aIcc 1.2.6纳米材料的磁学性能和应用 n5DS 1.2.7 纳米材料的超导性能和应用 e9=UTn{! 1.2.8纳米材料的化学性能和应用 ]
6X;&=H §1.3纳米薄膜 6~!QibA|P 1.3.1纳米薄膜的分类 t] CA!i` 1.3.2纳米薄膜的功能 E0*KKo% §1.4光电功能薄膜 gTS}'w{ 1.4.1光电效应 th1;Ym+Ze 1.4.2光电发射 f7SMO-3a 1.4.3光电薄膜研究趋势 2il`'X 参考文献 K1+4W=| 第二章 光电功能薄膜的制备 68?>#o865 §2.1真空沉积法 I}jem 2.1.1真空沉积法的实验原理 yPd6{% w 2.1.2真空沉积法的基本实验设备 {>3J 96 2.1.3 Ag-Ba0光电薄膜真空沉积制备法 5|jsv)M+ §2.2溅射法 >T#" Im- 2.2.1溅射的基本实验规律 M
ZAz= )- 2.2.2磁控溅射 &7XsyDo6 2.2.3射频溅射 d =p=eUd2 2.2.4 Ag—Csz0光电薄膜溅射制备法 'ln
o# §2.3薄膜生长机理 oj(st{, 2.3.1吸附现象 GGs7]mhA 2.3.2成核和薄膜的初期生长 yW)r`xpY 2.3.3薄膜的形成 [v+5|twxpU 2.3.4薄膜生长模式 _-T^YeQ/ §2.4影响薄膜生长和性能的一些因素 s&4&\Aq}x# 参考文献 O'Q,;s`uC 第三章 纳米薄膜材料的表征 {pc (b §3.1薄膜材料的表征技术 WfXwI 'y 3.1.1主要表征方法和用途 noso* K7 3.1.2入射粒子与固体表面的相互作用 B'e@RhU; §3.2原子结构的表征 | .gE9'"bv 3.2.1低能电子衍射 %Z3B9 3.2.2透射电子显微镜 uznYLS 3.2.3扫描电子显微镜 D$AvD7_ 3.2.4扫描隧道显微镜 ' Tk4P{ 3.2.5原子力显微镜 %g~&$oZmq 3.2.6溅射法制备的Ag—Csz0光电薄膜的结构 R/xT.EQ(N §3.3薄膜成分的表征 ~:
fSD0 3.3.1 X射线光电子能谱学 8OMMV,QF 3.3.2俄歇电子能谱学 :}R,a=N 3.3.3俄歇电子出现电势谱学 #N$\d4q9 §3.4电子结构和原子态的表征 kWacc&*| 3.4.1紫外光电子能谱学 t2iQ[`/?~ 3.4.2拉曼散射谱 r8tW)"? 3.4.3电子出现势谱中的伴峰 RrT`]1". 参考文献 H_JE)a:+ 第四章 纳米光电薄膜的能带结构和电学特性 XtQwLH+F
§4.1能带理论 GkIhPn(d 4.1.1布里渊区与能带 &Hyy .a 4.1.2原子能级与能带 }U(bMo@; 4.1.3能态密度 H#uN&^+H §4.2薄膜的能带结构 FUXJy{n6"2 4.2.1金属与半导体接触 D59q/@ 4.2.2 Ag-Cs2O薄膜的能带结构 Peo-t*-06 4.2.3 Ag-Ba0薄膜的能带结构 k 1a?yH)= 4.2.4负电子亲和势 l^^Z}3^Rk §4.3超晶格薄膜的能带结构 #].qjOj 4.3.1超晶格薄膜的特点 :7i x`C2 4.3.2 GaAs—A1GaAs超晶格薄膜的能带结构 Vh1y]#w 4.3.3 InAs—GaSb超晶格薄膜的能带结构 D@O5G d §4.4薄膜电学特性的测量方法 @u`W(Ow §4.5导电特性曲线的回路效应 !RPE-S 参考文献 ,6X__Z#rGT 第五章 纳米光电薄膜的光学特性 <d"nz:e §5.1纳米粒子的光吸收 w?zy/+N~ 5.1.1金属纳米粒子的光吸收 +p`BoF9~ 5.1.2纳米粒子分散系的丁铎尔效应 5
1N/XEk 5.1.3蓝移和红移现象 lU%oU&P/"S 5.1.4纳米粒子的紫外光吸收特性 y@,PTF 5.1.5纳米粒子的红外光吸收和反射 S?6-I,]h §5.2纳米光电薄膜的光吸收谱I lXF7)H&T 5.2.1纳米光电薄膜的光吸收实验现象 8#HnV%|N 5.2.2金属纳米粒子的表面等离子激元共振吸收 /CH]'u^j 5.2.3薄膜光吸收的有效介质理论 +0)M1!gK 5.2.4纳米粒子复合薄膜的光吸收系数 (7N!Jvg9 5.2.5吸收峰位红移和吸收带展宽效应 a6gPJF[Jo 5.2.6束缚电子的带间跃迁吸收
4JU 2x 5.2.7杂质能级电子的跃迁吸收 .vctuy& §5.3金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜光吸收谱 .zl[nx[9"D 5.3.1金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜的光吸收 *];QPi~ 5.3.2金银纳米粒子与稀土氧化物相互作用 pKpB §5.4金属纳米粒子一半导体薄膜在电场作用下的光吸收特性 {* :^K\- 5.4.1薄膜在电场作用下的近紫外波段光吸收增强现象 AE+BrN
+"2 5.4.2薄膜在电场作用下的近红外波段光吸收特性 xMNQT.A §5.5 Ag2O纳米粒子的光致荧光 }!{R;,5/n 5.5.1纳米粒子的动态光致荧光 {]cr.y]\ 5.5.2 Ag2O纳米粒子的制备
x`FTy&g 5.5.3 Ag2O纳米粒子薄膜的光吸收 +Adk1N8 5.5.4纳米粒子的光致荧光 x/CM)!U) 5.5.5 Ag2O纳米粒子光致荧光机理的探讨 N UvVhy]{ §5.6 Ag纳米粒子埋藏于BaO中的光致荧光增强 7y3WV95Z\ 5.6.1实验现象 4`)r1D!U 5.6.2光致荧光增强机理 +lfO4^V 参考文献 -.y1]4 第六章 金属纳米粒子一半导体薄膜的三阶光学非线性效应 y2#"\5dC §6.1光克尔效应 Sgv_YoD?- 6.1.1光学介质的非线性极化及其产生的非线性光学效应 ]{#=WTp] 6.1.2常规光克尔效应的理论描述 n?$c"} 6.1.3超外差光克尔效应的产生及其理论描述 T9%|B9FeJ §6.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光克尔效应 m<)`@6a/ 6.2.1 Ag—Ba0薄膜的光克尔效应 :hs~;vn) 6.2.2 Ag—Cs2O薄膜的光克尔效应 TE$6=; 6.2.3金属纳米粒子一半导体薄膜超快光克尔效应机理 4_iA<}>| §6.3金属纳米粒子薄膜的超外差光克尔效应 M49l2x=]9 6.3.1 Au纳米粒子薄膜的超外差光克尔信号 K:jn^JN$ 6.3.2超外差光克尔信号与瞬态透射谱之间的对应关系 49M1^nMvoo 6.3.3金属纳米粒子薄膜超外差光克尔效应的分析 qEXN}Pq< 参考文献 8#lq: 第七章 纳米光电发射薄膜的光电特性 qbD
7\% §7.1光电发射特性 P`{$7ST'Hh §7.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光电灵敏度 vG'#5%,| 7.2.1光谱特性和积分灵敏度 M;Pry3J 7.2.2特殊光电灵敏度 jc )7FE 7.2.3近红外光电量子产额 &z1U0uk §7.3多光子光电发射 d4BzFGsW 7.3.1多光子光电发射基本特征 lH`TF_ 7.3.2多光子光电发射 RqGX(Iuv 7.3.3热助多光子光电发射 ha$1vi}b §7.4内场助光电发射 jk&xzJH. 7.4.1内场助光电发射原理 "FA.T7G 7.4.2半导体材料的内场助光电发射 *E/ Mf
7.4.3金属纳米粒子一半导体薄膜内场助光电发射增强特性。 qe#5;# 参考文献 RC[Sa wA 第八章 纳米光电薄膜的时间响应 K$Vu[!l` §8.1光电发射的时间响应 *!$Z5Im 8.1.1光电发射时间响应的理论模型 z2t+1In, 8.1.2对Ag-cs2O光电薄膜时间响应分析的设定 QEf@wv;T 8.1.3金属纳米粒子中光电子的传输时间 pXl[I; 8.1.4光电子穿过Cs2O层到达表面逸出 ws5Ue4g| 8.1.5光电子时间传递扩展 r9&m^,U 8.1.6入射光波长(光子能量)对时间响应的影响 KzO"$+M 8.1.7表面位垒对时间响应的影响 PIa!NPy 8.1.8薄膜厚度对时间响应的影响 3~tu\TH6d §8.2光学瞬态时间响应 M
Zz21H 8.2.1光学瞬态过程的泵浦探测技术 4>0q0}J=5 8.2.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光学瞬态时间响应 Ve|:k5z 8.2.3非平衡态电子弛豫 M yHv> 8.2.4电子与声子的相互作用 DbH;DcV7 参考文献 $Q8
&TM}E 第九章 掺杂稀土元素的光电发射薄膜 ^_|kEvk0 §9.1 掺杂稀土元素对Ag—BaO光电薄膜光电发射性能的增强 \alV #>J5 9.1.1样品制备 |mQ Fi\ 9.1.2掺杂稀土元素对光电发射性能的影响 a24 AmoWx 9.1.3稀土元素对光谱响应特性的影响 Zf@B<
m 9.1.4稀土元素对薄膜微结构的影响 |K Rt$t 9.1.5稀土元素对光电发射性能增强机理的分析
t kj §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 lJ-PW\P 9.2.1 稀土与真空蒸发沉积Ag纳米粒子的金属间化合 8]&:' 9.2.2稀土金属及其化合物的4f能级 iOURS 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 I_v}}h{ §9.3 稀土元素对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化作用 Pn OWQ8= 9.3.1稀土对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化现象 N7J?S~x 9.3.2物质沉积生长动力学 $N)G:=M!s 9.3.3稀土元素细化作用的机理 xt5/`C 9.3.4纳米粒子的密度与基底表面徙动激活能和表面吸附能的关系 rnj$u-8 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 d6QrB"J` 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 NUltuM 参考文献 v>} +->f 第十章 纳米激光功能材料 )ciP6WzzbI §10.1 ZnO纳米材料
PtbaC6"\ 10.1.1 ZnO薄膜的制备 l(sVnhL6h 10.1.2 ZnO纳米线的制备 /VT/KT{ 10.1.3 ZnO纳米线的荧光特性 ;z4F-SYQ §10.2 ZnO纳米材料的光致激光 h7"U1'b 10.2.1 ZnO纳米微晶的激光发射 f<@!{y2Xe 10.2.2 ZnO纳米线的激光发射 BM,hcTr? §10.3 CdS纳米线的电致激光 dz9U.:C 10.3.1CdS纳米线光学谐振腔 X"r)zCP+t 10.3.2 CdS纳米线电致激光器 0Xh_.PF §10.4 Si纳米晶激光器的前期研究 1W{N6+u 10.4.1 Si纳米晶的制备 !|&|%x6@ 10.4.2光发大 w7U]-MW6A* 10.4.3纳米晶的净增益横截面 R}Lk$#S# 10.4.4光增益的原因 ( *+'k1Ea 参考文献
|
|