新颖纳米结构体系的表面等离子体光子学特性及表面增强光谱的研究

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对金属纳米结构的表面等离子体光子学特性的研究是目前纳米科学研究的一个热点方向。本论文以金/银纳米结构为研究载体,利用这些纳米结构的表面等离子体共振特性,借助拉曼光谱技术、暗场散射技术、荧光成像技术等光学表征手段,研究了不同新颖纳米结构体系的表面等离子体光子学特性及表面增强光谱。主要包括三部分工作:1)新颖纳米结构体系的表面增强拉曼散射( SERS)研究;2)纳米线结构中表面等离子体的传导研究;3)一维周期性纳米结构的表面等离子体光子学特性研究。   本论文的主要研究成果包括:1)研究了金的纳米孔洞—颗粒对结构的SERS增强特性,结果表明该结构具有非常强的SERS增强作用和非常大的增强区域,克服了普通结构中高增强因子与小增强体积的矛盾;2)研究了金纳米线—纳米颗粒的新颖体系中SERS的增强因子与入射激光偏振方向的关系,发现SERS增强中发射增强与入射激光的偏振方向无关,并且发现该体系中SERS的偏振依赖性对纳米颗粒的形状不敏感;3)利用银纳米线中表面等离子体的传导和纳米线与纳米颗粒耦合产生的巨大电场增强实现了单分子水平的SERS的远程激发;4)利用传导的表面等离子体实现对量子点的激发,并研究了表面等离子体与量子点之间的相互作用过程。
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