中文摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 表面等离激元光子学 | 第11-21页 |
1.1 表面等离激元 | 第11-17页 |
1.1.1 局域表面等离激元 | 第13-15页 |
1.1.2 局域表面等离激元的特性及应用 | 第15-17页 |
1.2 激子 | 第17-18页 |
1.3 本章小结 | 第18-21页 |
第二章 表面等离激元与激子的相互作用 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 耦合作用产生的物理机制 | 第21-27页 |
2.2.1 Purcell效应 | 第22-24页 |
2.2.2 弱耦合 | 第24-27页 |
2.2.3 强耦合 | 第27页 |
2.3 局域表面等离激元与激子耦合相互作用驱动催化反应 | 第27-30页 |
2.3.1 局域表面等离激元与激子耦合驱动化学反应的物理机制 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 银纳米颗粒与石墨烯复合结构驱动表面化学反应 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 石墨烯的基本性质 | 第32-33页 |
3.3 .石墨烯/银纳米颗粒复合结构的制备 | 第33-36页 |
3.3.1 石墨烯的转移方法 | 第33-34页 |
3.3.2 银纳米颗粒的制备 | 第34页 |
3.3.3 银纳米颗粒吸收共振峰位的调制 | 第34-36页 |
3.4 石墨烯/银纳米颗粒复合结构的表征及其光学性质 | 第36-38页 |
3.5 石墨烯/银纳米颗粒杂化体系驱动表面还原反应 | 第38-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-45页 |
第四章 光电协同调节等离激元-激子共同驱动的表面还原反应 | 第45-53页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 光电协同反应器件的制备 | 第46页 |
4.3 光电协同反应器件电学性质的测量 | 第46-48页 |
4.4 偏置电压控制的等离激元-激子共同驱动的还原反应 | 第48-50页 |
4.5 栅极电压调控的等离激元-激子共同驱动的还原反应 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 总结 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-62页 |