纳米光电功能薄膜(作者:吴锦雷) - 光机电产业资讯及信息发布- 光行天下 ...
纳米光电功能薄膜论述了无机纲米光电簿膜的制备、表征及其光学性能、电学性能和光电性能,也介绍了纳米激光材料的研究,系统地反映了光电功能簿膜学科的物理基础、研究方法。书中既有实验描述,也有理论分析,并涉及该领域国际上的{zx1}进展和发展趋势。 c,G[Rk  
本书内容新颖,深入浅出,适于作为高年级大学生和研究生的教学参考书,有助于他们在学习纳变光电功能簿膜材料的过程中掌握基本原理和实验方法。本书也可供从事相关领域研究的科研人员参考。 K)n058PO  
本书论述了无机纳米光电薄膜的制备、表征及其光学性能、电学性能和光电性能,也介绍了纳米激光材料的研究,系统地反映了光电功能薄膜学科的物理基础、研究方法。书中既有实验描述,也有理论分析,并涉及该领域国际上的{zx1}进展和发展趋势。 l?^}n(_.  
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目录 ,@8*c0Y~<!  
{dy}章 绪论 z) "(&__  
§1.1 纳米材料在结构方面的分类 u$(XZ;Jg  
1.1.1纳米材料的分类 qI2&a$Zb$  
1.1.2零维纳米材料的结构 -JdNA2P  
1.1.3一维纳米材料的结构 U/{#~P5s  
1.1.4二维纳米材料的结构 QM=Y}   
§1.2纳米材料的功能和应用 $69d9g8-(!  
1.2.1纳米材料的力学性能和应用 vyruUYFWe  
1.2.2纳米材料的热学性能和应用 &^F'ME  
1.2.3纳米材料的电学性能和应用 `_pVwa<@w  
1.2.4纳米材料的光学性能和应用 Q\*zF,ek  
1.2.5纳米材料的光电性能和应用 w+{ o^ O  
1.2.6纳米材料的磁学性能和应用 h&EF)~G  
1.2.7 纳米材料的超导性能和应用 207h$a,  
1.2.8纳米材料的化学性能和应用 L&Pj0K-HT3  
§1.3纳米薄膜 xc1-($Q,  
1.3.1纳米薄膜的分类 'LLpP#(  
1.3.2纳米薄膜的功能 cbv%1DT3  
§1.4光电功能薄膜 "V<7X%LIX  
1.4.1光电效应 SM[VHNr,-  
1.4.2光电发射 W,[iRmxn  
1.4.3光电薄膜研究趋势 C9nCSbGMY{  
参考文献 _/h<4G6A  
第二章 光电功能薄膜的制备 7y=1\KW(  
§2.1真空沉积法 p1 mY!&e(  
2.1.1真空沉积法的实验原理 y6gaoj  
2.1.2真空沉积法的基本实验设备 x{$/|_  
2.1.3 Ag-Ba0光电薄膜真空沉积制备法 ;Bne=vjQp  
§2.2溅射法 +pbP;zu  
2.2.1溅射的基本实验规律 Z>ztFU  
2.2.2磁控溅射 $qM&iI-l0  
2.2.3射频溅射 (4FZK7Fm  
2.2.4 Ag—Csz0光电薄膜溅射制备法 F2dwT  
§2.3薄膜生长机理 8,]wOxwqi  
2.3.1吸附现象 921s'"  
2.3.2成核和薄膜的初期生长 ZKVM9ofXRi  
2.3.3薄膜的形成 6Bn}W ?  
2.3.4薄膜生长模式 Nd**":i$  
§2.4影响薄膜生长和性能的一些因素 \1#~]1~ s  
参考文献 ,-1d2y  
第三章 纳米薄膜材料的表征 t[\6/`YH  
§3.1薄膜材料的表征技术 , 4@C%  
3.1.1主要表征方法和用途 K9S(Xip  
3.1.2入射粒子与固体表面的相互作用 Q-||A  
§3.2原子结构的表征 pB,l t6  
3.2.1低能电子衍射 B'D~Q  
3.2.2透射电子显微镜 D1cnf"y^  
3.2.3扫描电子显微镜 2z9N/SyN  
3.2.4扫描隧道显微镜 FUZ`ST+OL  
3.2.5原子力显微镜 #6nuiSF  
3.2.6溅射法制备的Ag—Csz0光电薄膜的结构 M[^EHa<i  
§3.3薄膜成分的表征 q=+wQ[a<  
3.3.1 X射线光电子能谱学 -@/!u9l  
3.3.2俄歇电子能谱学 .a}!!\@  
3.3.3俄歇电子出现电势谱学 [.>g.p,;  
§3.4电子结构和原子态的表征 [ejl #'*5  
3.4.1紫外光电子能谱学 u7bji>j  
3.4.2拉曼散射谱 saR9_ ux  
3.4.3电子出现势谱中的伴峰 : W0;U  
参考文献 T_~xDQ`v  
第四章 纳米光电薄膜的能带结构和电学特性 BDPF>lPf<  
§4.1能带理论 _sIr'sR~  
4.1.1布里渊区与能带 &F|Wk,y  
4.1.2原子能级与能带 :47"c3J  
4.1.3能态密度 =+VI{~.|}  
§4.2薄膜的能带结构 QykHB k  
4.2.1金属与半导体接触 5z"[{ #/  
4.2.2 Ag-Cs2O薄膜的能带结构  fG|+ !  
4.2.3 Ag-Ba0薄膜的能带结构 ;;n=(cM|z  
4.2.4负电子亲和势 *+<H4.W H  
§4.3超晶格薄膜的能带结构 ufS0UD8%H  
4.3.1超晶格薄膜的特点 i|G /x  
4.3.2 GaAs—A1GaAs超晶格薄膜的能带结构 *AA78G|  
4.3.3 InAs—GaSb超晶格薄膜的能带结构 luV_  
§4.4薄膜电学特性的测量方法 zl["}I(*n  
§4.5导电特性曲线的回路效应 =N{-lyr)  
参考文献 ~,reS:9RZ  
第五章 纳米光电薄膜的光学特性 mNr<=Z%b  
§5.1纳米粒子的光吸收 D}EH9d  
5.1.1金属纳米粒子的光吸收 3G-f+HN^E  
5.1.2纳米粒子分散系的丁铎尔效应 <zF/at  
5.1.3蓝移和红移现象 N;XJMk_ H  
5.1.4纳米粒子的紫外光吸收特性 u^&,~n@n7  
5.1.5纳米粒子的红外光吸收和反射 ~n!7 ?4%U  
§5.2纳米光电薄膜的光吸收谱I *(]@T@yN  
5.2.1纳米光电薄膜的光吸收实验现象 &?B\(?*  
5.2.2金属纳米粒子的表面等离子激元共振吸收 aFwfF^\(|,  
5.2.3薄膜光吸收的有效介质理论 9 A1w5|X  
5.2.4纳米粒子复合薄膜的光吸收系数 Xu&4|$wB+  
5.2.5吸收峰位红移和吸收带展宽效应 v0S7 ]?_  
5.2.6束缚电子的带间跃迁吸收 H1g"09?h6o  
5.2.7杂质能级电子的跃迁吸收 .=-K7.X.)  
§5.3金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜光吸收谱 pM'AhzS  
5.3.1金银纳米粒子一稀土氧化物薄膜的光吸收 KmlpB  
5.3.2金银纳米粒子与稀土氧化物相互作用 } ~#^FFe  
§5.4金属纳米粒子一半导体薄膜在电场作用下的光吸收特性 dsJHhsu6  
5.4.1薄膜在电场作用下的近紫外波段光吸收增强现象 gAgP("  
5.4.2薄膜在电场作用下的近红外波段光吸收特性 r)SwV!b  
§5.5 Ag2O纳米粒子的光致荧光 zSFqy'b.M-  
5.5.1纳米粒子的动态光致荧光 SRx `m,535  
5.5.2 Ag2O纳米粒子的制备 tkGJ!aUt  
5.5.3 Ag2O纳米粒子薄膜的光吸收 W8 m*co  
5.5.4纳米粒子的光致荧光 *"D8E^9  
5.5.5 Ag2O纳米粒子光致荧光机理的探讨 ndIU0kq3  
§5.6 Ag纳米粒子埋藏于BaO中的光致荧光增强 U3yIONlt  
5.6.1实验现象 Sy<s/x^`  
5.6.2光致荧光增强机理 CS*wvn;.  
参考文献 EO5k?k[*  
第六章 金属纳米粒子一半导体薄膜的三阶光学非线性效应 eY1$s mh t  
§6.1光克尔效应 6*<=(SQI  
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 &&;ol}W  
6.1.2常规光克尔效应的理论描述 Ppzd.=E  
6.1.3超外差光克尔效应的产生及其理论描述 j:9kJq>mv  
§6.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光克尔效应 o0p%j4vac  
6.2.1 Ag—Ba0薄膜的光克尔效应 `!j|Ym  
6.2.2 Ag—Cs2O薄膜的光克尔效应 38%xB<Y  
6.2.3金属纳米粒子一半导体薄膜超快光克尔效应机理 ''Y}Q"  
§6.3金属纳米粒子薄膜的超外差光克尔效应 Ab <4F 7  
6.3.1 Au纳米粒子薄膜的超外差光克尔信号 bqXCe\#  
6.3.2超外差光克尔信号与瞬态透射谱之间的对应关系 o?f7_8fG  
6.3.3金属纳米粒子薄膜超外差光克尔效应的分析 HN\Zrb  
参考文献 `MgR/@%hr  
第七章 纳米光电发射薄膜的光电特性 -~A7o3k35  
§7.1光电发射特性 l[O!_bH  
§7.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光电灵敏度 \#[W8k<Z  
7.2.1光谱特性和积分灵敏度 -&#L4AM%(9  
7.2.2特殊光电灵敏度 :z%vNKy1  
7.2.3近红外光电量子产额 JEX{jf  
§7.3多光子光电发射 `e0U-W]kF  
7.3.1多光子光电发射基本特征 .9Bimhc6K  
7.3.2多光子光电发射 a}a_&rf~Z  
7.3.3热助多光子光电发射 y6'Fi(2yw  
§7.4内场助光电发射 (| Am  
7.4.1内场助光电发射原理 bCk_ZA  
7.4.2半导体材料的内场助光电发射 x{u_kepv[k  
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。 fcb:LPk;  
参考文献 #$%9XD3  
第八章 纳米光电薄膜的时间响应 :7IL|bA<  
§8.1光电发射的时间响应 UuAn`oYhV  
8.1.1光电发射时间响应的理论模型 *#Hi W)  
8.1.2对Ag-cs2O光电薄膜时间响应分析的设定 JiP]F J;  
8.1.3金属纳米粒子中光电子的传输时间 Q<zL;AJ  
8.1.4光电子穿过Cs2O层到达表面逸出 JGf6*D"O  
8.1.5光电子时间传递扩展 nTY`1w.;  
8.1.6入射光波长(光子能量)对时间响应的影响 {O#=%o[  
8.1.7表面位垒对时间响应的影响  :q;vZ6Xd  
8.1.8薄膜厚度对时间响应的影响 tQ'E"u1  
§8.2光学瞬态时间响应 $WnK  
8.2.1光学瞬态过程的泵浦探测技术 tHXt*tzq  
8.2.2金属纳米粒子一半导体薄膜的光学瞬态时间响应 ;%]Q%7  
8.2.3非平衡态电子弛豫 ;:cU/{W  
8.2.4电子与声子的相互作用 ,y,NVF  
参考文献 R7e`Wn  
第九章 掺杂稀土元素的光电发射薄膜 -'&MT :L  
§9.1 掺杂稀土元素对Ag—BaO光电薄膜光电发射性能的增强 C $aiOK-]+  
9.1.1样品制备 eek5Xm  
9.1.2掺杂稀土元素对光电发射性能的影响 Q)C#)|S  
9.1.3稀土元素对光谱响应特性的影响 ]Tf.KUm  
9.1.4稀土元素对薄膜微结构的影响 z++*,2F  
9.1.5稀土元素对光电发射性能增强机理的分析 ~ra2Xyl  
§9.2稀土元素在纳米金属粒子一半导体薄膜中的能量传递作用 *r?g&Vw$m  
9.2.1 稀土与真空蒸发沉积Ag纳米粒子的金属间化合 PsEm(.z  
9.2.2稀土金属及其化合物的4f能级 |M[E^  
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 G!8O*4+A  
§9.3 稀土元素对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化作用 I`t"Na2i  
9.3.1稀土对真空蒸发沉积Ag纳米粒子的细化现象 G! zV=p  
9.3.2物质沉积生长动力学 3:Y ZC9  
9.3.3稀土元素细化作用的机理 giyKEnP  
9.3.4纳米粒子的密度与基底表面徙动xx能和表面吸附能的关系 d\3L.5]X  
9.3.5 纳米粒子密度变化与基底表面徙动xx能和表面吸附能增量的关系 {|^9y]VFu  
9.3.6 稀土元素对不同基底表面徙动xx能和表面吸附能的影响 >+7+ gSD#:  
参考文献 !Jh-v  
第十章 纳米激光功能材料 E O52 E|  
§10.1 ZnO纳米材料 I$n 0aR6  
10.1.1 ZnO薄膜的制备 [j?n}D@L  
10.1.2 ZnO纳米线的制备 NC>rZS]  
10.1.3 ZnO纳米线的荧光特性 Zi|MWaA.f  
§10.2 ZnO纳米材料的光致激光 hW~,Uqy  
10.2.1 ZnO纳米微晶的激光发射 ua0`&,a3I  
10.2.2 ZnO纳米线的激光发射 )p~\lM}?d  
§10.3 CdS纳米线的电致激光 hvtg_w6K  
10.3.1CdS纳米线光学谐振腔 .6z#o{n  
10.3.2 CdS纳米线电致激光器 6^H64jM  
§10.4 Si纳米晶激光器的前期研究 Op" \i   
10.4.1 Si纳米晶的制备 ^+F@KXn L  
10.4.2光发大 izebQVQO*  
10.4.3纳米晶的净增益横截面 UA!-YTh  
10.4.4光增益的原因 B# |w}hj  
参考文献
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