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基于扫描探针电子能谱学的表面等离子体激元研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第一章 基于扫描探针的电子能谱测量及谱学成像第15-45页
   ·单原子分子测控与扫描探针技术的发展第15-18页
   ·STEM和电子能谱学结合实现谱学成像及其进展第18-23页
   ·基于STM扫描探针的电子能谱研究第23-31页
     ·STM的基本原理第23-25页
     ·基于STM针尖的扫描探针电子能谱仪第25-31页
   ·表面等离子体激元概述及研究进展第31-41页
     ·表面等离子体激元第31-34页
     ·表面等离子体激元与表面增强拉曼散射第34-35页
     ·纳米结构表面等离子体激元研究进展第35-40页
     ·SPEES在研究表面等离子体激元方面的优势第40-41页
 参考文献第41-45页
第二章 扫描探针电子能谱仪针尖样品区域的场分布及电子飞行特性模拟第45-67页
   ·模拟研究背景第45-52页
   ·针尖场发射区域SIMION模型及模拟参数第52-54页
     ·STM针尖和SPEES针尖电场区域模型第52页
     ·模拟参数设定第52-54页
   ·扫描探针电子能谱仪场发射区域俄歇电流密度分布第54-58页
     ·STM针尖场发射电流密度分布第54-55页
     ·样品原子的电离与退激发第55-56页
     ·俄歇电子在样品内弹性出射过程第56页
     ·俄歇电子从样品表面出射直至飞出电场区域的过程第56-58页
   ·模拟结果及讨论第58-65页
     ·逸出电子在样品表面的分布第58-63页
     ·逸出电子在针尖屏蔽筒出口的相对密度分布第63-65页
   ·小结第65-66页
 参考文献第66-67页
第三章 扫描探针电子能谱仪及实验方法第67-77页
   ·扫描探针电子能谱仪第67-69页
   ·实验方法第69-74页
     ·场发射针尖的制备第69-71页
     ·场发射束流的调试第71-72页
     ·SPEES 装置高真空的获得第72-73页
     ·样品的制备第73页
     ·实验条件的选定第73-74页
   ·小结第74-75页
 参考文献第75-77页
第四章 能量扫描模式下 Ag 和 Au 电子能谱测量第77-89页
   ·SPEES 装置的能谱测量方法第77-79页
   ·SPEES 装置能量扫描模式的实验方法第79-81页
   ·实验结果第81-86页
     ·Ag 扫描电子能谱第81-83页
     ·Au 扫描电子能谱第83-86页
   ·小结第86-87页
 参考文献第87-89页
第五章 HOPG 表面纳米结构 Ag 和 Au 的等离子体激元实验研究第89-108页
   ·Ag 和Au 样品的表面形貌第89-90页
   ·实验方法第90-91页
   ·实验结果第91-103页
     ·HOPG 表面 10 nm Ag 实验结果第92-95页
     ·HOPG 表面 30 nm Ag 实验结果第95-98页
     ·HOPG 表面 100 nm Ag 实验结果第98-101页
     ·HOPG 表面 30 nm Au 实验结果第101-103页
   ·分析与讨论第103-107页
   ·小结第107页
 参考文献第107-108页
总结与展望第108-109页
附录 SIMION 软件介绍第109-114页
攻读博士学位期间发表以及将发表的论文情况第114-115页
致谢第115-116页

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