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核壳结构中局域表面等离子体—激子耦合的理论模拟及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1. 绪论第16-31页
    1.1. 研究背景第16-18页
    1.2. 局域表面等离子体共振的理论基础第18-25页
        1.2.1. 介质中的麦克斯韦方程组与介电常量第18-22页
        1.2.2. 局域表面等离子体共振与米氏散射理论第22-25页
    1.3. 局域表面等离子体-激子耦合第25-30页
        1.3.1. 表面等离子体-激子耦合的理论基础第26-28页
        1.3.2. 表面等离子体-激子耦合的半经典理论和全量子理论第28-30页
    1.4. 本文主要内容第30-31页
2. 局域表面等离子体-激子耦合的仿真模拟方法第31-37页
    2.1. 推广的米氏散射理论第31-33页
    2.2. 时域有限差分法第33-37页
3. 球状核壳结构纳米颗粒的耦合第37-52页
    3.1. 介质核心金属壳层纳米球的LSPR特性第37-42页
        3.1.1. SiO_2@Ag纳米球的LSPR特性第37-40页
        3.1.2. SiO_2@Au纳米球的LSPR特性第40-42页
    3.2. 基于激子核心金属壳层核壳结构的耦合第42-51页
        3.2.1. TDBC的介电常量第42-43页
        3.2.2. TDBC@Ag的耦合性质第43-46页
        3.2.3. 耦合强度与强耦合的判断第46-49页
        3.2.4. Exciton@Au的耦合性质第49-51页
    3.3. 本章小结第51-52页
4. 基于局域表面等离子体-激子耦合的比率型传感器第52-64页
    4.1. 局域折射率对于金属壳层LSPR的影响第52-55页
        4.1.1. SiO_2@Ag球状纳米颗粒第52-54页
        4.1.2. SiO_2@Au球状纳米颗粒第54-55页
    4.2. 基于TDBC@Ag纳米颗粒的传感器及其特性第55-62页
        4.2.1. 局域折射率变化对耦合的影响以及传感器的设计第55-58页
        4.2.2. 结构参数的影响第58-61页
        4.2.3. 传感器功能的实现第61-62页
    4.3. 基于Exciton@Au纳米颗粒的传感器第62-63页
    4.4. 本章小结第63-64页
5. 基于银棱形纳米颗粒核壳结构的耦合第64-72页
    5.1. 实验部分第64-65页
        5.1.1. Ag棱形纳米颗粒的合成第64-65页
        5.1.2. Ag@TDBC核壳结构纳米颗粒的制备第65页
        5.1.3. 吸收光谱的测量第65页
    5.2. 结果与分析第65-71页
        5.2.1. J聚集体TDBC激子的光学特性第65-66页
        5.2.2. Ag棱形纳米颗粒的光学特性第66-68页
        5.2.3. 基于Ag@TDBC核壳结构纳米颗粒的耦合第68-69页
        5.2.4. 加入探测物质后的光谱变化第69-71页
    5.3. 本章小结第71-72页
6. 总结与展望第72-74页
    6.1. 工作总结第72-73页
    6.2. 工作展望第73-74页
参考文献第74-89页
附录:硕士期间的科研成果第89-90页
致谢第90-91页

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