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近年来,含有金属纳米颗粒的玻璃材料由于独特的光学性能及其在非线性光学领域的潜在应用引起了人们极大的关注和兴趣,贵金属纳米粒子复合玻璃因其纳米粒子强的表面等离子体共振效应使得这种材料具有独特的线性和非线性光学性质,例如高的非线性光学克尔极化率和超快非线性响应等。本文介绍了Ag、Cu晶体结构以及含Ag纳米颗粒在液相、固相(薄膜、玻璃)中的制备方法、国内外的研究现状及Cu纳米颗粒在玻璃中的研究现状。采用溶胶-凝胶法并结合热处理方法在Na2O-B2O3-SiO2玻璃中掺杂Ag、Cu纳米颗粒,利用各种表征手段对该量子点玻璃的微结构进行分析,并借助Z-scan技术对含Ag、Cu量子点玻璃的三阶非线性光学性能进行测试,本文的主要内容如下:(1)以正硅酸乙酯、硼酸、金属钠为前驱体采用溶胶-凝胶法结合热处理制备含Ag量子点的Na2O-B2O3-SiO2玻璃。对钠硼硅干胶的孔径进行测试,确定孔径大小;通过X-射线粉末衍射仪(XRD)、X射线光电子能谱仪(XPS)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、对Ag量子点在玻璃中的价态、形貌和微结构进行表征;紫外-可见(UV-vis)吸收光谱仪对Ag量子点的表面等离子体共振吸收峰的位置并进行研究;利用飞秒Z-scan技术在800nm波长处测得该玻璃的非线性折射率γ,非线性吸收β和三阶非线性极化率χ(3)分别为–1.72×10-17m2/W,9.96×10-11m/W,1.01×10-11esu。(2)采用溶胶-凝胶法以同样的过程制备含Cu量子点的Na2O-B2O3-SiO2玻璃。对Na2O-B2O3-SiO2干胶进行硅谱和硼谱的核磁共振测试,分析干胶在450℃时的结构;X-射线粉末衍射(XRD)探讨Cu量子点的结构;紫外-可见(UV-vis)吸收光谱仪对Cu量子点在玻璃中的光学性质进行研究;利用飞秒Z-scan技术在800nm波长处测得该玻璃的非线性折射率γ,非线性吸收β和三阶非线性极化率χ(3)分别为3.45×10-16m2/W,1.77×10-8m/W,6.52×10-10esu。