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正文內(nèi)容

吉林大學(xué)碩士研究生畢業(yè)論文正稿(編輯修改稿)

2024-07-15 16:07 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 或在惰性氣體中進(jìn)行。盡管如此,聚合物還可在冷卻過程中發(fā)生結(jié)晶化,從而引起強(qiáng)烈的漫閃射損耗。另外,在采用彈性體位主模板時,還要求將其中的高壓予以弛豫,從而保證它與有機(jī)層間具有良好的投影式接觸。至于在室溫下的NIL法,特別適合用于具較差熱塑性的小分子體系。而另一種用于小分子的發(fā)那個發(fā)則是采用溶液澆注,亦就是所謂的微模塑過程。這兩種方法都已成功地應(yīng)用于有機(jī)半導(dǎo)體激光器的制作領(lǐng)域。對于后一種,溶劑幫助下的微模塑法,它可用彈性體作主板印章將溶有保護(hù)層材料的“墨水”,于旋轉(zhuǎn)涂層所得到的有機(jī)半導(dǎo)體膜相互接觸成像;然后,再以溶劑將余下的有機(jī)半導(dǎo)體膜除去,得到圖像。至于液體印跡法,這是將PDMS模板與液滴澆注聚合物溶液相接觸,然后移向基底,待溶劑揮發(fā)后,即可得到圖像?;狙芯績?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)(500字以上);由于有機(jī)物半導(dǎo)體激光器具有潛在的可調(diào)性、靈敏性和易于集成在光電子塑料上而吸引了大眾的目光。如今在共軛聚合物材料到有機(jī)物的非常寬的范圍內(nèi)已經(jīng)獲得了許多典型的泵浦激光器。然而,對于有機(jī)物泵浦激光器來說仍然存在許多挑戰(zhàn)需要解決。第一,對于低載流子遷移率的無定形的非晶材料來說,當(dāng)載流子密度還未達(dá)到載流子密度閾值時有機(jī)物器件就已經(jīng)被損壞了??紤]到電子泵浦有機(jī)物激光器載流子的傳輸和載流子的注入,有機(jī)物單晶半導(dǎo)體材料獲得了極大地應(yīng)用。在晶體中由于有機(jī)物單晶材料長程有序和高的化學(xué)純度的特性使得其具有了非常優(yōu)良的載流子傳輸特性。載流子當(dāng)由非晶相傳輸?shù)絾尉鄷r,其遷移率以三次方速率增加而不會引起嚴(yán)重的冷發(fā)光效率的減小。值得注意的是,我們已經(jīng)在許多晶體材料中已經(jīng)獲得了放大的自發(fā)輻射(ASE)。對于一個激光器來說,應(yīng)用正反饋的諧振腔是很必須的。然而,由于晶體易脆以及不能像聚合物能夠懸涂在襯底上那樣在溶液中加工,利用這種材料制作的諧振腔結(jié)構(gòu)由于其材料的脆弱性而使得我們其難于操作。利用這種結(jié)構(gòu)我們嘗試制得了一些諧振腔。例如:利用天然潔凈的薄膜平面制成FP諧振腔和微孔諧振腔。然而,這些嘗試的成功率很低并且其過程非常復(fù)雜,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于有機(jī)物激光器的發(fā)展。在聚合物材料中,諧振腔的衍射需要引起我們的極大關(guān)注。例如:分布反饋(DFB),由于它們能夠直接融入到有機(jī)物半導(dǎo)體波導(dǎo)管平面內(nèi)并引起表面激化。本設(shè)計基于雙光束干涉的方法,在有機(jī)晶體表面制備光柵結(jié)構(gòu),進(jìn)而形成
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