【摘 要】
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该文根据我们的实际条件,从材料制备着手,自己动手制作了一系列分散度的SiO和TiO小球,研究了胶体光子晶体的带隙性质和无规介质的光学增强效应,主要研究内容和结果如下: 1、
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该文根据我们的实际条件,从材料制备着手,自己动手制作了一系列分散度的SiO<,2>和TiO<,2>小球,研究了胶体光子晶体的带隙性质和无规介质的光学增强效应,主要研究内容和结果如下: 1、用硅酸四乙酯在碱性条件下水解制备了各种分散度的亚光波长尺寸SiO<,2>小球. 2、研究了样品池的厚度对大面积胶体单晶的形成速度和质量的影响. 3、研究了样品池厚和小球分散度共同对带隙的影响.结果表明同一标准差的SiO<,2>小球制作出的样品的禁带波长位置与样品池厚度相关.薄池样品相对厚池样品带隙波长红移,且该红移量有一极限值. 当小球直径标准差为8.4﹪时,厚池(1mm)样品出现了带隙宽度大(约为90nm),较浅,且带隙位置不随入射光角度明显变化的新现象.此现象可以用如下机制进行解释,一是传统的非晶结构(即形成了短程有序、长程无序的非晶结构),是纯粹的无规形成的效果.而我们的池厚与分散度关系的实验已说明了厚池中键长键角不归一,当小球标准差为8.4﹪时,键长键角的变化可以用连续网络的非晶模型来描述,此模型的非晶结构的骨架与单晶相同,但键长键角有小量的无规性.由于半导体的原子的全同性,在半导体中不存在此模型的非晶结构.光子晶体的人造颗粒大小不全同,所以适用此模型.4、首次观察到嵌在高散射TiO<,2>分数维结构CCA-Rh6G中的若丹明6G(Rh6G)的乙二醇溶液的低阈值激射现象.通过嵌在TiO<,2>分数维结构中的Rh6G和双光子吸收分子ASPBF4与其相应的纯染料的激射特性对比的实验研究,用实验方法为TiO<,2>高散射体中的染料的低阈值激射机制提供实验依据.
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