摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 表面等离激元光子学 | 第12-17页 |
1.1.1 表面极化等离激元(Surface Plasmon Polariton,SPP) | 第12-14页 |
1.1.2 局域表面等离激元(Localized Surface Plasmon,LSP) | 第14-17页 |
1.2 针尖增强拉曼光谱和扫描隧道显微镜诱导分子发光简介 | 第17-29页 |
1.2.1 扫描隧道显微镜(Scanning tunneling microscope,STM) | 第17-19页 |
1.2.2 STM纳腔等离激元及其调控 | 第19-21页 |
1.2.3 针尖增强拉曼光谱的基本原理(Tip Enhanced Raman Spectroscopy,TERS) | 第21-25页 |
1.2.4 扫描隧道显微镜诱导分子发光的基本原理 | 第25-29页 |
1.3 本论文的主要研究工作 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-36页 |
第2章 还原性卟啉分子在Ag(100)表面的TERS研究 | 第36-88页 |
2.1 研究背景介绍 | 第36-46页 |
2.1.1 还原性卟啉分子的结构和性质 | 第36-39页 |
2.1.2 TERS光谱与分子构型的关系 | 第39-43页 |
2.1.3 实验的仪器设备介绍 | 第43-46页 |
2.2 还原性卟啉分子在Ag(100)表面三种吸附类型的鉴别及分析 | 第46-65页 |
2.2.1 Ag(100)表面还原性卟啉分子的样品制备与STM形貌表征 | 第46-49页 |
2.2.2 还原性卟啉分子在Ag(100)表面三种吸附类型的分子中心TERS光谱 | 第49-55页 |
2.2.3 还原性卟啉分子在Ag(100)表面三种吸附类型的分子中心TERS光谱的时间稳定性测量 | 第55-58页 |
2.2.4 还原性卟啉分子在Ag(100)表面三种吸附类型的分子中心及分子瓣上的TERS光谱 | 第58-61页 |
2.2.5 还原性卟啉分子在Ag(100)表面三种不同吸附类型的来源分析 | 第61-65页 |
2.3 还原性卟啉分子在Ag(100)表面的STM操纵及TERS研究 | 第65-69页 |
2.3.1 还原性卟啉分子在Ag(100)表面三种吸附类型之间的转换 | 第65-66页 |
2.3.2 第一种吸附类型的各种“压瓣”构型的TERS研究 | 第66-68页 |
2.3.3 第二种吸附类型的各种“压瓣”构型的TERS研究 | 第68-69页 |
2.4 还原性卟啉分子在Ag(100)表面第一种吸附类型的TERS研究 | 第69-80页 |
2.4.1 第一种吸附类型横向TERS的变距离测量及分析 | 第69-73页 |
2.4.2 第一种吸附类型纵向TERS的变高度测量及分析 | 第73-74页 |
2.4.3 第一种吸附类型的TERS光谱的两重对称性 | 第74-75页 |
2.4.4 第一种吸附类型不同位置的TERS光谱的时间稳定性测量 | 第75-77页 |
2.4.5 第一种吸附类型的拉曼振动耦合情况测量 | 第77-79页 |
2.4.6 第一种吸附类型的单个分子的TERS光谱与分子薄膜的TERS光谱的比较 | 第79-80页 |
2.5 还原性卟啉分子在NaC/Ag(100)表面的TERS研究 | 第80-84页 |
2.5.1 NaCl/Ag(100)表面还原性卟啉分子的样品制备与STM形貌表征 | 第80-81页 |
2.5.2 还原性卟啉分子在NaCl表面、Ag(100)表面的TERS光谱及粉末拉曼光谱的比较 | 第81-84页 |
2.6 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
第3章 纳腔等离激元对隧穿电子在分子上和分子旁诱导发光的作用研究 | 第88-100页 |
3.1 研究背景 | 第88-89页 |
3.2 理论模型 | 第89-90页 |
3.3 结果与讨论 | 第90-96页 |
3.3.1 理论计算中参数的设置 | 第90-91页 |
3.3.2 纳腔等离激元对隧穿电子在分子上诱导发光的作用 | 第91-93页 |
3.3.3 纳腔等离激元对隧穿电子在分子旁诱导发光的作用 | 第93-95页 |
3.3.4 分子辐射速率的量级对分子发光光谱线型的影响 | 第95-96页 |
3.4 本章小结 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他科研成果 | 第101页 |