目录
●第一章 纳米颗粒的自组装基础
第一节 自组装技术的概述
第二节 纳米颗粒的自组装机理
第三节 自组装微球器件形态参数的调控方法
第四节 纳米颗粒自组装微球的制备方法
第五节 自组装微球的微纳结构及其物理特征参数
第二章 自组装微球谐振腔的光传输与耦合特性
第一节 光学回音壁模式微腔概述
第二节 WGM微腔的光传输特性
第三节 WGM微腔和熔锥光纤的耦合原理
第四节 WGM微腔的传输光谱及特征参数
第三章 基于自组装微球谐振腔的氢气传感技术
第一节 氢气传感技术的研究意义与发展现状
第二节 本征型自组装微球谐振腔的氢传感机理
第三节 Pd负载自组装微球的氢传感机理
第四节 自组装氢气传感器的制备与性能测试
第五节 基于SAM的氢气传感器的性能测试与评价
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内容介绍
自组装是一种在无序的基本单元所组成的系统里自发形成有序结构或图案的制造技术。其方法简便、成本低、便于大规模制造,成为了当前开发新材料、研制新器件的前沿技术。本书以微纳米尺度的颗粒为基本单元开展多种光学器件的自组装研制,结合不同的光纤传感机理探索其在传感信号优化方面的作用,并进一步探索了自组装结构在光学聚焦元件与发光器件研制方面的优势。本书从自组装的基本原理出发,厘清了三维微球、球盖与二维平面的自组装结构调控方法。在此基础上,将自组装器件与光纤以多种方式耦合,实现了不同类型的光学应用器件。本书旨在向读者展现了自组装光学器件在传感领域独特的技术优势,以及在构建发光器件方面的技术潜力,对促进光子信息技术的发展具有重要意义。