掺杂金纳米颗粒的偶氮薄膜偏振全息和光致双折射研究
【文章页数】:52 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1-1基于手性偶氮材料掺杂的液晶光开关示意图(引用自ChunTaWang[2]
第一章绪论言氮类有机材料,自1836年发明以来,一直作为传统染色用料,应用于纺化工等各个方面。除此以外,偶氮材料还凭借其独特的光致异构和光致等特性在光电材料和光功能器件领域占有一席之地[1]。ChunTaWang[2性偶氮材料掺杂到向列相液晶中,配合正交偏振片制备了光控....
图1-2基于偶氮掺杂的液晶强度光栅刻写原理图(引用自李萧[4]
图1-2基于偶氮掺杂的液晶强度光栅刻写原理图(引用自李萧[4])Fig.1-2intensitydiffractiongratingsbasedonazo-dyedopedliquidcrystal偶氮材料的光致各向异性也在诸多领域得到应用。以偶氮聚合物薄....
图1-3偶氮分子顺反异构示意图
基于金属纳米颗粒增强偶氮薄膜光致各向异性的研究还未振全息记录与光致双折射,不但是光致各向异性的应用,。本论文基于金属表面等离子体共振和局域场的增强效应米颗粒掺杂的偶氮薄膜光致双折射和偏振全息光栅衍射效S作为金属纳米颗粒SPR效应的另一重要应用,我们以银偶氮苯分子的增强拉曼光....
图1-4偶氮苯分子顺反异构的两种机制Fig.1-4Twodifferentisomerizationprocessofazobenezenemolecule偶氮薄膜的光致各向异性正是来源于光致异构特性
图1-4偶氮苯分子顺反异构的两种机制ig.1-4Twodifferentisomerizationprocessofazobenezenemole的光致各向异性正是来源于光致异构特性。偶氮分子的取向是随机的。若泵浦光为线偏振光,且样品薄膜偶氮分子trans....
本文编号:3908397
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