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时间:2019-11-21
《毕业论文非线性材料的制备及研究非线性材料的制备及研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、非线性光学聚氨酯复合材料的研究I1目录目录第一章绪论1」非线性光学1.2非线性光学效应的理论研究2121双能级模型.21.2.2电荷转移模型.21.3高B值生色团的设计31.4有机生色分子二阶非线性极化率的测虽原理与技术3141电场诱导二次谐波产生31.4.2溶致变色法41.4.3超瑞利散射.41.5非线性光学材料51.5.1NLO材料的探索51.5.2NLO材料现状51.5.3聚合物NLO材料6参考文献7第二章聚氨酯非线性光学材料的研究进展93」常见川于合成聚氨酯非线性光学材料的单体:93.1.1多界絡酸酯单体:93.1.2含活泼氢化合物:93.2常见聚氨酯体系10321主一客型
2、PU体系:1()3.2.2主链型PU体系:103.2.3侧链型PU体系:113.2.4交联型PU体系:113.2.5互穿网络型PU体系:123.2.6其他类型PU体系:12参考文献:12第三章溶胶一凝胶法制备非线性有机一无机杂化材料的进展143」电光器件对材料的要求143.2溶胶凝胶法制备有机一无机杂化材料153.3研究现状用153.3.1生色团的选择.163.3.2溶胶凝胶聚合单体制备163.3.3溶胶凝胶过程以及极化制膜173.4应用前景展望193.5论文的研究工作19参考文献20第四章具有高二阶极化率嘍哩类生色分子的合成与表征224」实验部分224.1.1试剂及表征.224.
3、1.2介成.234.2结果与讨论244.2.1UV-Vis吸收光谱.244.2.2热稳定性.254.3结论26参考文献26第五章新型PU-DR19-SIO2纳米复合材料的制备和表征285.1引言285.2实验部分28521原料.285.2.2PU-DR19-SK)2纳米复合材料的制备285.2.3PU-DR19-Si()2的表征.305.3结果与讨论3()5.3.IPU・DR19・SK)2的制备和红外光谱(IR)分析305.3.2PU・DR19・SiO2的SEM禾fTTEM分析315.3.3PU-DR19-SiO?的UV-Vis分析.325.3.4PU-DR19-SiO2的热性能分
4、析325.4结论33参考文献33第六章PUT/SIO2复合材料的制备与表征356」实验部分356.1.1原料.356.1.2PUT/SK)2纳米复合材料的制备356.1.3PUT/SiO2复合材料的表征.376.2结果与讨论386.2.1PUT0O2的制备和红外光谱(1R)分析.386.2.2PUT/SiO2的UwWs分析396.2.3PUT/SiO2的热性能分析.396.2.4PUT/SiO2的SEM和TEM分析41参考文献42第七章总结43攻读硕士学位期间所发表的论文44致谢45第一章绪论21世纪被称为高速信息吋代。迅猛发展的超大规模集成电路虽在近期内满足了计算速度和信息储量的
5、要求,但离信息时代所要求的高速度数据传递与处理和大容量信息的运算还相差很远。电子信息传输方式固有的缺陷,包括速度、容量、空间相容性、信息检测精度等方面,都制约了电了信息系统在未来信息时代屮的广泛应用。与电了传递信息相比,光了传递信息具冇许多优点,如良好的并行性(即光信号可以交叉传送)、高频率(信息载量大)、宽带宽、高速度、高密度(光束nJ聚焦)以及抗电磁波干扰等。光纤通讯取代传统电缆通讯的发展趋势,则是高速度传输、处理以及运算大容量的信息将依赖于光子学技术的最好证明。光子学现己为长距离通讯提供了较为成熟的实川技术。传输损耗小和信息容量大是光纤通讯的最重耍的优势。对于传输速度达到15
6、0GHzkm的远距离通讯,光纤线路上可以传递以每秒数十亿次的高速调制激光与发光二极管而得到的编码信息。脉冲调制为540Mbits/s的一路激光,通过单根光纤便可以同时传送24000门以上的通话⑴。这个容量大大超过了相应尺寸和重量的金属电缆所能提供的容量。同样我们有理由相信集成光路取代集成电路町行性,以充分发挥光子信息传递最优越的性质,即有宽广的带宽可供利用。目前集成光路的发展述远远落示于光纤的发展,集成光路只是集成电路设备的辅助手段,在很长时间内将是电子信息传递与光子信息传递共存的混介式情况。但釆用光作为通信媒质清楚地农明,集成光学只是从纯电子技术到全光子技术的一种过渡。随着信息时
7、代发展提出越來越高的要求,在保留电控制的灵活性、多功能等特点基础上,不断引入光互连、光调制、光交换等先进的光子学技术,光的宽带和高速传输等特性最终将得以实际应用。非线性光学材料止是未来迈向信息时代的关键性材料3%1.1非线性光学非线性光学(nonlineawptics,NLO)是现代光学的一个新领域,是研究在强光作用下物质的响应与场强呈现的非线性关系的科学,这些光学效应称为非线性光学效应。在众多的非线性光学效应屮,倍频效应(乂称二阶非线性光学效应)是最引人注口也是研究
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