金微纳米板制备、提纯及其非线性光学特性研究.docx
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金微纳米板制备、提纯及其非线性光学特性研究.docx
金微纳米板制备、提纯及其非线性光学特性研究近年来,金微纳米板作为一种重要的纳米材料,在非线性光学领域引起了广泛关注。它具有良好的光吸收和光散射特性,具有极高的捕获效率,并且在表面等离子体共振条件下表现出强烈的非线性光学效应。本文将介绍金微纳米板的制备、提纯及其非线性光学特性的研究。一、金微纳米板的制备金微纳米板制备通常采用两种方法:物理和化学合成法。物理合成法是利用电子束蒸发、热蒸发、磁控溅射、反应溅射等方法制备,具有成本较低、表面质量好等特点。这种方法可以制备出大规模的金微纳米板,但需要高昂的设备成本,
金微纳米板制备、提纯及其非线性光学特性研究的中期报告.docx
金微纳米板制备、提纯及其非线性光学特性研究的中期报告一、研究背景和意义金微纳米结构在非线性光学领域具有非常重要的应用价值,如其表面等离子体共振性质可以用来增强非线性光学过程和超快光谱技术的应用,从而深入研究诸如超快动力学等基础科学问题,也可应用于液晶显示、生物成像等领域。现有的制备方法包括物理气相沉积、溅射、化学还原等。其中最受关注的是自组装法,由于其制备简单、可大面积制备、成本低等优点,已被广泛应用于各种金微纳米结构的制备和应用研究中。本研究主要使用自组装法制备金微纳米板,首先通过调节反应体系的pH值、
钼酸锌纳米片的制备及其非线性光学特性研究.docx
钼酸锌纳米片的制备及其非线性光学特性研究钼酸锌纳米片(ZnMoO4)是一种重要的功能材料,具有优异的光学性能和应用潜力。本论文主要研究了钼酸锌纳米片的制备方法以及其非线性光学特性,旨在为该材料的应用提供理论和实验基础。首先,钼酸锌纳米片的制备方法有多种途径,如水热法、溶胶-凝胶法和沉淀法等。其中,水热法是最常用且较为简便的制备方法之一。一般来说,将合适比例的钼酸钠和氧化锌溶解于适量的溶剂中,加入适量的模板剂,然后通过水热处理和洗涤等步骤得到钼酸锌纳米片。实验证明,水热法制备的钼酸锌纳米片具有较高的结晶度和
钼酸锌纳米片的制备及其非线性光学特性研究的开题报告.docx
钼酸锌纳米片的制备及其非线性光学特性研究的开题报告一、研究背景和意义纳米材料是一类具有尺寸小于百纳米(1nm=10^-9m)的特殊材料,由于其特有的量子尺寸效应、表面效应和反常晶格、电子结构等特性,在光学、电学、磁学、力学等领域具有独特的性质和广泛的应用前景。钼酸锌(ZnMoO4)是一种重要的光学、电学材料,在燃料电池、半导体物理、非线性光学器件、高性能传感器等领域有广泛的应用前景。而纳米钼酸锌材料以其独特的物理、化学和光学性质,也被广泛地研究和应用。非线性光学特性是纳米材料的重要性质之一,是指材料在强光
功能光学纳米Ag薄膜的制备及其光学特性研究.docx
功能光学纳米Ag薄膜的制备及其光学特性研究随着纳米技术的发展,功能光学纳米Ag薄膜作为一种新型材料,在光学通信、传感器、光电器件等领域具有广泛的应用前景。本文旨在介绍纳米Ag薄膜的制备方法及其光学特性的研究结果。一、纳米Ag薄膜的制备方法1.物理气相沉积法物理气相沉积法是一种常用的纳米Ag薄膜制备方法。通过在真空下加热Ag靶子蒸发,使Ag颗粒沉积在衬底表面上。该方法制备的薄膜质量较好,但只适用于小面积制备。2.化学气相沉积法化学气相沉积法是一种较为简便的纳米Ag薄膜制备方法。该方法通过将一定比例的Ag原料