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石墨烯—金属复合纳米颗粒的局域表面等离子体共振特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第7-10页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10页
    1.2 表面等离子体共振传感技术研究现状第10-12页
        1.2.1 单一结构纳米颗粒的LSPR特性第10-11页
        1.2.2 形状对LSPR消光光谱的影响第11-12页
    1.3 纳米核壳结构的LSPR特性第12-15页
        1.3.1 二层核壳结构第12-14页
        1.3.2 多层核壳结构第14-15页
    1.4 石墨烯的特性第15-16页
    1.5 主要研究内容第16-17页
第二章 局域纳米颗粒表面等离子体共振的理论基础第17-26页
    2.1 引言第17页
    2.2 经典纳米颗粒电磁特性研究的理论基础第17-22页
        2.2.1 Mie氏散射理论第17-19页
        2.2.2 Maxwell-Garnett有效介质理论第19-20页
        2.2.3 杂化理论第20-22页
    2.3 离散偶极近似方法第22-25页
        2.3.1 DDA基本原理第22-23页
        2.3.2 DDA算法的适用范围第23-24页
        2.3.3 DDS算法中的参数设定第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 单层石墨烯-金属复合结构纳米颗粒的消光特性第26-32页
    3.1 引言第26页
    3.2 单层Graphene-Ag纳米核壳LSPR特性第26-27页
    3.3 Au-Ag-Graphene三层纳米核壳LSPR特性第27-30页
        3.3.1 Au-Ag-Graphene三层纳米核壳结构第27-28页
        3.3.2 Au-Silver-Graphene三层纳米核壳消光特性第28-29页
        3.3.3 Au-Ag-Graphene三层纳米核壳电场轮廓增强第29-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第四章 多层石墨烯-金属纳米核壳LSPR特性第32-39页
    4.1 引言第32页
    4.2 Ag-Graphene二层纳米核壳LSPR特性第32-33页
        4.2.1 Ag-Graphene二层纳米核壳结构第32页
        4.2.2 Ag-Graphene二层纳米核壳消光特性第32-33页
    4.3 Au-Ag二层纳米核壳LSPR特性第33-34页
        4.3.1 Au-Ag二层纳米核壳结构第33-34页
        4.3.2 Au-Ag二层纳米核壳消光特性第34页
    4.4 Au-Ag-Graphene三层纳米核壳LSPR特性第34-38页
        4.4.1 多层Graphene-Au-Ag纳米核壳结构第35页
        4.4.2 Au-Ag-Graphene三层纳米核壳消光特性第35-37页
        4.4.3 波长不同时三层纳米核壳的电场增强轮廓第37-38页
    4.5 本章小结第38-39页
第五章 金属基石墨烯复合纳米阵列的消光特性第39-47页
    5.1 引言第39页
    5.2 金属/石墨烯复合纳米阵列结构LSPR特性第39-43页
        5.2.1 Ag/Au/石墨烯复合纳米阵列结构第40-41页
        5.2.2 Ag/Au/石墨烯复合纳米阵列结构的电场增强轮廓第41-43页
    5.3 金属/化合物/石墨烯复合纳米阵列结构LSPR特性第43-46页
        5.3.1 金属/化合物/石墨烯阵列复合纳米结构第43-45页
        5.3.2 金属/化合物/石墨烯阵列复合纳米结构的电场增强轮廓第45-46页
    5.4 本章小结第46-47页
结论第47-48页
参考文献第48-52页
发表文章第52-55页
致谢第55-56页

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