【摘 要】
:
当今,表面增强拉曼散射(SERS)技术的应用日益广泛,为了最大限度利用这种增强效应,一方面将局域表面等离子共振(LSPR)效应的材料从金和银等贵金属扩展到铂等过渡金属,另一方面发展新的纳米贵金属结构提高表面增强拉曼检测的灵敏度和稳定性。近年,这种基底的检测极限不断被突破,在单分子检测上的应用日益成熟。本文所做的主要工作如下:(1)分析了银纳米立方体(Ag NCs)二聚体的电磁场增强机理。目前广泛研
论文部分内容阅读
当今,表面增强拉曼散射(SERS)技术的应用日益广泛,为了最大限度利用这种增强效应,一方面将局域表面等离子共振(LSPR)效应的材料从金和银等贵金属扩展到铂等过渡金属,另一方面发展新的纳米贵金属结构提高表面增强拉曼检测的灵敏度和稳定性。近年,这种基底的检测极限不断被突破,在单分子检测上的应用日益成熟。本文所做的主要工作如下:(1)分析了银纳米立方体(Ag NCs)二聚体的电磁场增强机理。目前广泛研究的耦合等离子体纳米结构当属纳米颗粒二聚体或者更大的纳米颗粒簇,控制和调整这些结构的光学特性很大程度上依赖于精确操纵它们之间间隙大小的能力。鉴于此我们分析了纳米立方体边长、顶角曲率半径、间隙距离对于电场的大小及其分布的影响。结果表明,局域表面等离共振峰位置和电场增强因子会随着两个Ag NCs的边长、间隙大小以及激发波长的变化而变化。(2)提出了一种基于Ag空心纳米立方体-Au膜的SERS基底。由于Ag空心纳米立方体实验制备方法和技术的差异,可能存在柱状框架和立方体框架两种形状的空心纳米立方体,因而我们分析了柱状框架空心纳米立方体-Au膜和立方体框架空心纳米立方体-Au膜两种组合结构的电场增强规律。对于柱状框架空心纳米立方体-Au膜组合结构,我们讨论了金和银两种材料的增强效应,空心纳米立方体与Au膜间隙距离的变化都会使得间隙处的电场增强产生很大的变化。除此之外,它的内径大小对于自身以及间隙处的电场增强的变化也会有很大的影响。对于立方体框架Ag空心纳米立方体-Au膜组合结构,我们不仅分析了间隙变化时电场增强随波长的变化情况,还分析了内外径之比、外径及激发波长变化对于电场增强和电场分布的影响。结果表明,立方体框架Ag空心纳米立方体-Au膜组合结构并不是间隙距离越小间隙处的电场增强越大,随着内外径比例和外径的变化,该组合结构会出现不同的最佳间隙距离,并且通过实验验证这种组合结构整体上有较强的增强效应,是一种良好的SERS基底。
其他文献
本文中基于PSI方法无需确定属性权重的优势,综合考虑材料固有属性、制造工艺性、安全和环保性等特性,采用PSI方法进行多材料车身部件选材的研究.首先阐述了基于PSI方法选材的
<正>为认真贯彻落实中央开展扫黑除恶专项斗争的部署要求,依法严惩恶势力违法犯罪,在全国扫黑办的统筹协调下,最高人民法院会同最高人民检察院、公安部、司法部联合制定印发
目的:肺癌居于全球男性及女性癌症相关死亡原因的首位,非小细胞肺癌(non-small cell lung carcinoma,NSCLC)占肺癌的 85%。18F-FDG-PET/CT 的代谢参数通过计算糖吸收率评价肿
危机管理是现代高校管理所面临的一个崭新课题。传统的高校管理仅仅是对危机作出被动反应,其在信息处理、决策制定、环境感应等方面的不足往往成为危机管理的掣肘。如何适时
我国驴产业正在蓬勃发展,但产业技术总体落后,其中面临的最大问题是母驴繁殖力低。本课题以集约化饲养的德州驴为研究对象,主要探索母驴发情和排卵的调控技术,以及妊娠期与受
乔姆斯基对句法深层结构和表层结构的研究影响深远。在语义层面的解读中,探讨了语义的深层结构、表层结构及运用这套结构时遵循的主要规则和它的主要受用群体等。
最近有两条新闻,应该放在一起看。$$先是杭州第十一中学,在教室里安装了智慧课堂管理系统,教室里挂着三个摄像头,能够识别学生的行为和表情,并据此为学生的课堂表现打分。然后是四
本文以交际语境顺应为框架对《牡丹亭》许译本进行个例分析,得出译者需尽可能考虑相关交际语境因素并做出适当的顺应才能使译文精彩呈现。
This paper analyzes the transli
随着国家和社会对能源危机和环境污染问题的日益关注,以石化能源为动力的汽车将逐渐被淘汰,具有高效、低耗能、污染物零排放等优点的纯电动汽车得到了极大的发展。目前,纯电动汽车一般采用单电机驱动方式,具有输出动力不足、爬坡能力和越野能力不足等问题。本文以轮毂电机驱动的分布式驱动(四轮驱动)电动汽车为研究对象,以横摆力矩控制、路面附着系数估算、驾驶员意图识别、转矩分配、滑移率控制等关键技术作为主要研究内容,
燃料电池汽车凭借续驶里程长、燃料加注时间短、环境适应性强等特点,成为新能源汽车发展的重要方向。燃料电池系统是一个多学科、多尺度、多参数耦合的非线性系统,一项控制参