第1章 CVD金剛石:合成與特點(diǎn) B.Г.拉里琴科,A.П.波爾沙科夫
引言
1.1 合成技術(shù)
1.1.1 熱絲法
1.1.2 氧乙炔燃燒火焰合成法
1.1.3 直流電弧放電
1.1.4 電弧等離子體發(fā)生器
1.1.5 激光等離子體發(fā)生器
1.1.6 微波等離子體
1.2 CVD金剛石的結(jié)構(gòu)類型
1.2.1 多晶膜
1.2.2 超納米晶膜
1.2.3 單晶膜
1.3 CVD金剛石的性質(zhì)
1.3.1 導(dǎo)熱性
1.3.2 光學(xué)性質(zhì)
1.3.3 力學(xué)特性
1.3.4 電學(xué)性質(zhì)
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第2章 金剛石中的缺陷 И.И.弗拉索夫
引言
2.1 氮空位色心
2.1.1 金剛石可控氮摻雜
2.2 硅空位色心
2.2.1 金剛石可控硅摻雜
2.2.2 尺寸大小對SiV色心發(fā)光性質(zhì)的影響
2.3 金剛石中其他色心的發(fā)現(xiàn)
2.3.1 鍺色心
2.3.2 580nm色心
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第3章 金剛石的加工方法 E.E.阿什金納濟(jì),B.B.科諾年科,T.B.科諾年科
3.1 激光切割
3.2 機(jī)械加工
3.2.1 大尺寸多晶金剛石的機(jī)械拋光
3.2.2 金剛石組件表面的拋光
3.3 金剛石表面的脈沖激光燒蝕
3.3.1 多脈沖輻射燒蝕金剛石
3.3.2 激光誘導(dǎo)石墨層的特性
3.3.3 單脈沖飛秒激光輻照下的金剛石燒蝕
3.3.4 金剛石單晶表面的光化學(xué)刻蝕
3.3.5 金剛石表面的激光誘導(dǎo)過程與輻照強(qiáng)度的關(guān)系
3.4 金剛石中的導(dǎo)電微結(jié)構(gòu)
3.4.1 激光改性區(qū)域的內(nèi)部結(jié)構(gòu)
3.4.2 金剛石的石墨化波
參考文獻(xiàn)
第4章 單壁碳納米管 E.Д.奧布拉茲措娃,A.И.切爾諾夫,A.B.達(dá)烏謝涅夫,И.P.阿魯秋尼揚(yáng),П.B.費(fèi)多托夫
4.1 單壁碳納米管的結(jié)構(gòu)與合成
4.2 按照直徑分離單壁碳納米管
4.3 金屬型碳納米管和半導(dǎo)體型碳納米管
4.4 具有較強(qiáng)非線性光學(xué)特性的新型單壁碳納米管復(fù)合材料
4.4.1 具有較強(qiáng)非線性光學(xué)特性的納米復(fù)合材料的制備方法
4.4.2 可均勻分散單壁碳納米管的聚合物基體
4.4.3 基于聚合物基體和單壁碳納米管制備可飽和吸收體
4.4.4 單壁碳納米管懸浮液及其聚合物復(fù)合材料的線性光學(xué)吸收
4.4.5 基于單壁碳納米管的可飽和吸收材料的非線性光學(xué)特性研究
4.5 單壁碳納米管光學(xué)復(fù)合材料的表征方法
4.5.1 拉曼散射法、光致發(fā)光和光學(xué)吸收光譜法
4.5.2 光致發(fā)光和高分辨透射電子顯微鏡表征
4.5.3 不同參數(shù)下合成碳納米管的結(jié)構(gòu)及其線性和非線性光學(xué)性質(zhì)的變化
4.5.4 提高單壁碳納米管復(fù)合材料非線性光學(xué)性質(zhì)的有效途徑
4.5.5 基于單壁碳納米管復(fù)合材料工作范圍的變化
參考文獻(xiàn)
第5章 石墨烯的光學(xué)性質(zhì) E.Д.奧布拉茲措娃,M.Г.雷賓,П.A.奧布拉茲措夫
5.1 石墨烯的制備方法
5.2 石墨烯的線性光譜
5.2.1 光在石墨烯中的共振拉曼散射
5.2.2 石墨烯寬光譜吸收
5.3 石墨烯的非線性光學(xué)光譜
5.3.1 石墨烯的光飽和吸收
5.3.2 寬光譜范圍內(nèi)的泵浦-探針光譜
5.3.3 石墨烯中的光激發(fā)載流子動(dòng)力學(xué)
5.3.4 泵浦-探針光譜法λpump<λprobe時(shí)的動(dòng)力學(xué)機(jī)制
結(jié)語
參考文獻(xiàn)
第6章 碳光子學(xué)的新元件和新裝置 T.B.科諾年科,B.B.科諾年科,E.Д.奧布拉茲措娃
6.1 用于X射線輻射的復(fù)合金剛石透鏡
6.2 衍射光學(xué)元件
6.2.1 金剛石衍射光學(xué)元件的激光加工方法
6.2.2 衍射透鏡和聚焦器的制造與研究
6.3 用于激光器的單壁碳納米管的應(yīng)用前景
6.4 導(dǎo)電微結(jié)構(gòu)在金剛石中的實(shí)際應(yīng)用
6.4.1 紅外光譜范圍內(nèi)的光子結(jié)構(gòu)
6.4.2 帶三維電極的金剛石探測器
參考文獻(xiàn)
符號(hào)和縮寫詞列表