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贵金属纳米结构的光学特性和利用表面等离子体增强光学效应的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-14页
第一章 绪论第14-16页
   ·研究背景第14页
   ·问题的提出第14-15页
   ·本文的工作第15-16页
第二章 表面等离子体的研究进展第16-47页
   ·表面等离子体简介第16-28页
     ·表面等离子体的基本概念第16-17页
     ·表面等离子体研究的历史背景第17-19页
     ·表面等离子体的基本性质第19-28页
       ·表面等离子体的色散特性第19-23页
       ·表面等离子体的传播速度第23-24页
       ·表面等离子体的特征长度第24-25页
       ·表面等离子体的表面局域和近场增强性质第25-28页
   ·表面等离子体的激发方式第28-31页
     ·衰减全反射(ATR)法第28-29页
     ·衍射补偿法第29-30页
     ·利用波导结构法第30页
     ·采用强聚焦光束法第30页
     ·采用近场激发法第30-31页
   ·表面等离子体的应用第31-40页
     ·表面增强光谱第31-33页
       ·表面增强拉曼光谱第31-32页
       ·表面增强荧光光谱第32-33页
     ·表面等离子体光波导第33-36页
       ·金属条型表面等离子体光波导第34页
       ·槽型表面等离子体光波导第34-35页
       ·金属纳米结构表面等离子体光波导第35-36页
     ·表面等离子体生物传感器第36-38页
     ·太阳能电池第38-40页
   ·贵金属纳米结构的光学性质的研究进展第40-47页
     ·单个贵金属纳米颗粒的光学性质的研究第40-44页
     ·相互作用的贵金属纳米颗粒的光学性质的研究第44-46页
     ·贵金属纳米颗粒的光学性质的模拟方法的研究第46页
     ·利用贵金属纳米颗粒的光学性质的应用的研究第46-47页
第三章 实验研究方法第47-53页
   ·实验试剂与制备方法第47-49页
     ·实验试剂第47-48页
     ·电子束刻蚀方法制备贵金属纳米结构第48-49页
     ·氟氧化物微晶玻璃制备方法第49页
   ·材料表征第49-51页
     ·消光光谱(Extinction Spectra)第49-50页
     ·荧光光谱(Fluorescence Spectra)第50页
     ·扫描电子显微镜(SEM,Scanning Electron Microscopy)第50页
     ·原子力显微镜(AFM,Atomic Force Microscopy)第50页
     ·能谱(EDS,Energy Dispersive Spectroscope)第50页
     ·差热分析(DTA,Differential Thermal Analysis)第50页
     ·激光共聚焦显微拉曼光谱分析(Laser Confocal Micro-Raman Spectra)第50-51页
   ·数值模拟计算方法第51-53页
     ·德鲁德-洛伦茨模型第51页
     ·计算条件第51-52页
     ·消光系数的提取第52-53页
第四章 银纳米结构的光谱特性和其不稳定性的机理研究第53-64页
   ·引言第53页
   ·银纳米棒的制备第53-54页
   ·银纳米棒的形貌研究第54-55页
   ·银纳米棒的消光光谱特性研究第55-58页
   ·银纳米棒的消光光谱变化的机理的研究第58-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 电子束刻蚀法制备的银/金双层纳米棒的光谱特性研究第64-76页
   ·引言第64-65页
   ·电子束刻蚀法制备银/金双层纳米棒第65-66页
   ·银/金双层纳米棒的形貌和厚度观察第66-68页
   ·银/金双层纳米棒的光谱特性研究第68-73页
   ·银/金双层纳米棒的局域近场场强增强研究第73-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 利用镀钛来调控银纳米棒的光谱特性第76-85页
   ·引言第76-77页
   ·表面覆盖金属钛层的银纳米棒的制备第77页
   ·表面覆盖钛层的银纳米棒的光谱特性研究第77-82页
   ·表面覆盖钛层的银纳米棒的形貌研究第82-83页
   ·本章小结第83-85页
第七章 金纳米蝴蝶结结构的光谱和近场特性的研究第85-95页
   ·引言第85-86页
   ·金纳米蝴蝶结结构的制备第86-87页
   ·理论模拟方法FDTD第87页
   ·金纳米蝴蝶结结构的光学性能的研究第87-94页
     ·金纳米蝴蝶结结构的实验和模拟的消光光谱第87-88页
     ·顶角和反馈间隙对金蝴蝶结的光学性质和局域场强增强的影响第88-94页
       ·顶角对金蝴蝶结的光学性质和局域场强增强的影响第89-91页
       ·反馈间隙对金蝴蝶结的光学性质和局域场强增强的影响第91-94页
   ·本章小结第94-95页
第八章 利用表面等离子体增强光学效应第95-108页
   ·引言第95-96页
   ·掺杂在微晶玻璃内的Tb~(3+)离子的发光效应增强的研究第96-101页
     ·Tb~(3+)离子掺杂的氟氧化物微晶玻璃的制备第96页
     ·掺杂有Tb~(3+)离子的微晶玻璃表面的银纳米棒的制备和结构表征第96-97页
     ·理论模拟的模型第97页
     ·掺杂在氟氧化物微晶玻璃内的Tb~(3+)离子的发光效应增强的研究第97-101页
   ·表面增强拉曼散射的研究第101-107页
     ·金纳米盘阵列的制备和结构及光学性能表征第102页
     ·金纳米盘阵列的结构及光学性能表征第102-104页
     ·结晶紫的SERS研究第104-107页
   ·本章小结第107-108页
第九章 结论与展望第108-111页
   ·结论第108-109页
   ·本论文创新之处第109-110页
   ·展望第110-111页
参考文献第111-126页
个人简历第126-128页
攻读博士期间的研究成果第128页

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