摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第13-15页 |
1.2 拉曼散射和荧光的基本原理 | 第15-18页 |
1.2.1 拉曼散射 | 第16-17页 |
1.2.2 荧光过程 | 第17-18页 |
1.3 表面增强拉曼散射现象 | 第18-29页 |
1.3.1 表面增强拉曼散射的增强机理 | 第18-20页 |
1.3.2 纯金属纳米粒子基底 | 第20-23页 |
1.3.3 核壳纳米粒子基底 | 第23-26页 |
1.3.4 针尖-衬底纳米基底 | 第26-29页 |
1.4 表面增强荧光现象 | 第29-32页 |
1.4.1 表面增强荧光的增强机理 | 第29-30页 |
1.4.2 表面增强荧光的发展现状 | 第30-32页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第32-33页 |
第2章 理论背景 | 第33-45页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 表面增强理论中的电磁场增强效应 | 第33-34页 |
2.3 电磁场增强因子的计算方法 | 第34-37页 |
2.3.1 广义Mie理论方法 | 第35-36页 |
2.3.2 有限元方法 | 第36-37页 |
2.4 自由分子体系电子跃迁的理论处理 | 第37-43页 |
2.4.1 波恩-奥本海默近似 | 第38页 |
2.4.2 跃迁电偶极矩 | 第38-39页 |
2.4.3 分子振动的理论描述 | 第39-40页 |
2.4.4 弗兰克-康登因子的计算 | 第40-43页 |
2.5 分子的密度矩阵方法 | 第43-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 球型纳米粒子二聚体的表面增强拉曼和荧光研究 | 第45-63页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 理论模型和计算方法 | 第45-48页 |
3.3 非局域介电效应对散射光谱的影响 | 第48-51页 |
3.4 金属纳米粒子二聚体增强下的分子散射光谱分析 | 第51-61页 |
3.4.1 银纳米粒子二聚体作用下的散射光谱 | 第51-54页 |
3.4.2 金纳米粒子二聚体作用下的散射光谱 | 第54-56页 |
3.4.3 银和金纳米粒子的表面增强荧光分析 | 第56-58页 |
3.4.4 混合金银纳米粒子二聚体作用下的散射光谱 | 第58页 |
3.4.5 三种基底作用下的散射光谱对比分析 | 第58-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
第4章 核壳型纳米粒子二聚体的表面增强拉曼和荧光研究 | 第63-79页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 理论模型和计算方法 | 第64-65页 |
4.3 广义Mie理论和有限元模拟方法的比较 | 第65-67页 |
4.4 Ag@SiO_2二聚体的表面增强机理分析 | 第67-74页 |
4.4.1 不同核半径Ag@SiO_2的表面增强拉曼和荧光效应 | 第70-73页 |
4.4.2 不同壳层厚度Ag@SiO_2的表面增强拉曼和荧光效应 | 第73-74页 |
4.5 Au@SiO_2二聚体的表面增强机理分析 | 第74-78页 |
4.5.1 不同核半径Au@SiO_2的表面增强拉曼和荧光效应 | 第75-77页 |
4.5.2 不同壳层厚度Au@SiO_2的表面增强拉曼和荧光效应 | 第77-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-79页 |
第5章 针尖增强拉曼和针尖增强荧光的电磁场增强效应研究 | 第79-93页 |
5.1 引言 | 第79-80页 |
5.2 理论模型和计算方法 | 第80-81页 |
5.3 针尖-衬底的近场耦合效应 | 第81-82页 |
5.4 入射角对针尖增强局域电磁场的影响 | 第82-83页 |
5.5 针尖-衬底构型对电磁场增强和空间分辨率的影响 | 第83-86页 |
5.6 针尖-衬底构型对荧光量子产率的影响 | 第86-90页 |
5.7 针尖-衬底构型对拉曼和荧光增强的影响 | 第90-91页 |
5.8 本章小结 | 第91-93页 |
结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-109页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第109-111页 |
致谢 | 第111-112页 |