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纳米尺度上荧光分子与局域等离激元的相互作用研究

摘要第5-8页
abstract第8-10页
第一章 绪论第14-68页
    1.1 表面等离激元学简介第14-39页
        1.1.1 表面等离激元基本概念第14-23页
            1.1.1.1 表面等离极化激元第14-18页
            1.1.1.2 表面等离激元的激发和应用第18-21页
            1.1.1.3 局域表面等离激元第21-23页
        1.1.2 表面等离激元与发光体相互作用第23-39页
            1.1.2.1 弱相互作用之表面等离激元对自发辐射的调控第23-26页
            1.1.2.2 从Fano共振到强耦合相互作用第26-29页
            1.1.2.3 等离激元与激子之间的强耦合相互作用第29-39页
    1.2 扫描隧道显微镜诱导发光简介第39-54页
        1.2.1 扫描隧道显微镜简介第39-40页
        1.2.2 STM诱导发光概述第40-54页
            1.2.2.1 实现STML的实验设备简介第41-44页
            1.2.2.2 金属表面的STML第44-48页
            1.2.2.3 半导体表面的STML第48页
            1.2.2.4 荧光分子体系上的STML第48-54页
    1.3 本论文的主要研究工作第54-58页
        1.3.1 本论文中STML相关实验的仪器设备简介第54-56页
        1.3.2 本论文主要工作及意义第56-58页
    参考文献第58-68页
第二章 卟啉J-型聚集体与纳腔等离激的相互作用研究第68-110页
    2.1 卟啉J-型聚集体(J-aggregate)简介第69-78页
        2.1.1 染料分子J-aggregate简介第69-71页
        2.1.2 J-aggregate与等离激元的强耦合第71-73页
        2.1.3 卟啉单体及J-aggregate的结构和光学性质第73-78页
    2.2 卟啉J-aggregate与纳腔等离激元的相互作用第78-100页
        2.2.1 卟啉J-aggregate的STML研究背景介绍第78-83页
            2.2.1.1 卟啉分子体系的STML第78-80页
            2.2.1.2 卟啉J-aggregates的STML第80-83页
        2.2.2 卟啉J-aggregates的STML实验结果第83-95页
            2.2.2.1 实验样品制备第83-85页
            2.2.2.2 卟啉J-aggregate在Au(111)表面的STM表征第85-91页
            2.2.2.3 卟啉J-aggregate在Au(111)表面的STML第91-95页
        2.2.3 卟啉J-aggregate在Au(111)表面的STML机制第95-100页
    2.3 卟啉J-aggregate与纳腔等离激元场的弱耦合第100-101页
    2.4 卟啉J-aggregate与纳腔等离激元场的强耦合(可能性分析)第101-103页
    2.5 本章总结和意义第103-104页
    参考文献第104-110页
第三章 单分子与纳腔等离激元的相互作用研究第110-140页
    3.1 研究背景介绍第111-116页
        3.1.1 分子体系与等离激元的Fano共振第111-114页
        3.1.2 分子体系与等离激元的强耦合第114-116页
    3.2 单个ZnPc/NaCl/Ag(100)的STML研究第116-122页
        3.2.1 单个ZnPc/NaCl/Ag(100)的样品制备第116-119页
        3.2.2 单个ZnPc/NaCl/Ag(100)的STM表征和针尖诱导发光第119-122页
    3.3 单个ZnPc分子与纳腔等离激元之间的Fano共振第122-124页
        3.3.1 单个ZnPc分子与纳腔等离激元之间的Fano共振第122-124页
    3.4 等离激元场的实空间限域范围第124-128页
    3.5 单个ZnPc分子与纳腔等离激元之间的耦合能第128-133页
        3.5.1 改变隧穿电流调整NCP模式第129-130页
        3.5.2 改变针尖形状调整NCP模式第130-132页
        3.5.3 单分子与纳腔等离激元的耦合强度讨论第132-133页
    3.6 分子偶极取向对耦合的影响第133-136页
    3.7 本章总结和意义第136-137页
    参考文献第137-140页
第四章 二维光子晶体对纳腔等离激元的调控研究第140-168页
    4.1 研究背景介绍第141-147页
    4.2 实验样品制备第147-158页
        4.2.1 利用胶体结构自组装制备二维等离激元光子晶体第147-151页
            4.2.1.1 聚苯乙烯小球的水面自组装方法制备掩膜版第147-149页
            4.2.1.2 以PS自组装膜为掩膜版制备金属二维纳米柱阵列第149-151页
        4.2.2 利用电子束曝光制备二维等离激元光子晶体第151-155页
        4.2.3 金属二维光子晶体上的石墨烯转移第155-158页
    4.3 石墨烯覆盖的二维金属PPC的STM表征第158-161页
    4.4 PPC缺陷模式中STM诱导的纳腔等离激元发光初探第161-164页
    4.5 本章总结和意义第164-166页
    参考文献第166-168页
第五章 等离激元纳米间隙结构的微纳加工制备第168-193页
    5.1 研究背景介绍第169-175页
    5.2 金属nanogap结构的微纳加工制备第175-180页
        5.2.1 电子束曝光制备具有等离激元nanogap的对电极结构第175-177页
        5.2.2 电迁移制备分子尺度的nanogap结构第177-180页
    5.3 利用纳米颗粒制备含荧光分子的nanogap结构第180-186页
    5.4 用于检测电致分子发光的低温共聚焦系统的搭建第186-188页
    5.5 本章总结第188-189页
    参考文献第189-193页
致谢第193-194页
在读期间发表和准备发表的学术论文第194页

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