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文檔簡介
1、表面等離激元(Surface Plasmon Polaritons,SPPs)是金屬和介質界面處自由電子的集體振蕩與傳播電磁波的耦合模式。金屬納米結構由于其獨特的表面等離激元共振特性而被廣泛研究。金屬表面等離激元光學與表面增強拉曼散射為表面催化反應、光信號探測的研究奠定了基礎。
本文主要研究了Au nanoplate-molecule-film三明治結構的等離子體驅動表面催化反應,研究了顆粒輔助金屬三明治封裝結構的分子光信息選
2、擇性。金屬納米結構中表面等離子體共振會產(chǎn)生極強的局域電磁場增強,吸附在金屬表面的p-aminothiophenol(PATP)或4-nitrobenzenethiol(4NBT)分子在強的電磁場作用下發(fā)生耦合生成一種新的分子即p,p'-dimercaptoazobenzene(DMAB)分子,催化結果可以通過表面增強拉曼散射光譜檢測出來。Au nanoplate-molecule-film三明治結構的表面催化反應主要依賴于激光的偏振方向
3、而與分子種類無關。由于激光的偏振方向不同能量聚集的區(qū)域就不同,能量高的區(qū)域更容易發(fā)生表面催化反應。納米片中心區(qū)域由于電磁場增強弱很難檢測出分子信號,為了解決這一問題,介紹了一種簡單的方法來獲得金屬封裝結構的拉曼信號。金屬納米顆粒的存在,使得Au nanoplate-film gap間的電場強度增強了幾倍以上,分子拉曼光譜強度明顯增大且發(fā)生了表面催化反應。此外,實驗結果表明顆粒對Au nanoplate-molecule-film三明治封
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