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第一章绪论
第一节酞菁
一.酞菁的分子结构
二.酞菁的物理化学性质
三.酞菁的光学性质及研究进展
四.酞菁的应用
第二节有机双光子吸收材料
一.有机双光子吸收材料的研究进展
二.有机双光子吸收材料的光物理特性及应用
第三节本论文的研究内容及选题意义
一.金属酞菁的激发态动力学研究
二.新型双光子吸收聚合物的光学性质和激发态动力学研究
三.本论文的章节安排
第二章超短光脉冲及实验技术
第一节超短光脉冲
一.历史回顾
二.产生超短光脉冲的压缩技术
三.超短脉冲的放大技术
四.超短脉冲的波长调谐
五.超短脉冲的测量
第二节Ti:Sapphire激光器系统介绍
一.振荡级(Tsunami)
二.放大级(Spitfire)
三.光学参量放大级(OPA-800C)
第三节实验技术
一.Z-扫描技术
二.飞秒泵浦-探测技术
三.物理喷束沉积真空蒸发制膜装置
第三章金属酞菁薄膜的激发态动力学研究
第一节CuPcMgPc和TiOPc的电子结构及其薄膜的吸收光谱
一.样品的制备
二.吸收光谱
三.金属酞菁的电子能级结构
四.激子耦合
五.分子扭曲
第二节CuPc,MgPc和TiOPc的激发态动力学
一.TiOPc的激发态动力学
二.MgPc的激发态动力学
三.CuPc的激发态动力学
四.金属酞菁激发态弛豫的物理机制
五.金属酞菁激发态动力学的能级模型
第四章聚合物的双光子吸收和激发态动力学研究
第一节新型聚合物M2和M3的合成
一.三苯胺的醛的合成
二.聚合物M2与M3的合成
第二节聚合物M2和M3的光学性质
一.吸收光谱
二.单光子荧光光谱
三.双光子荧光光谱
四.双光子吸收截面
第三节M2和M3的激发态动力学
一.单色泵浦—探测
二.双色泵浦—探测与时间分辨荧光谱
三.双光子激发态吸收的弛豫机制和动力学能级模型
全文总结
参考文献
附录一.在学期间发表的论文
致谢
论文独创性声明和论文使用授权声明