摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 表面增强拉曼散射技术的国内外研究现状 | 第9-14页 |
1.2.1 表面增强拉曼散射的研究概况 | 第9页 |
1.2.2 表面增强拉曼活性衬底的研究概况 | 第9-12页 |
1.2.3 表面增强拉曼散射技术在现实中的应用 | 第12-14页 |
1.3 纳米压印技术(Nano-Imprint Lithography, NIL)研究现状 | 第14-16页 |
1.3.1 纳米压印技术的国内外研究现状 | 第14页 |
1.3.2 纳米压印技术的原理及工艺 | 第14-16页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第16-18页 |
第二章 拉曼散射的原理及表面增强拉曼散射的增强机制 | 第18-29页 |
2.1 拉曼散射原理的经典解释 | 第18-20页 |
2.2 拉曼散射原理经典解释的改进 | 第20-21页 |
2.3 拉曼散射原理的量子解释 | 第21-25页 |
2.4 表面增强拉曼散射的增强机理 | 第25-28页 |
2.4.1 物理增强机制 | 第26-27页 |
2.4.2 化学增强机制 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 不同结构金衬底表面等离子体共振光学特性的研究 | 第29-50页 |
3.1 时域有限差分(FDTD)方法 | 第29-31页 |
3.1.1 麦克斯韦旋度方程 | 第29-30页 |
3.1.2 YEE元胞 | 第30-31页 |
3.2 不同结构金衬底表面等离子体共振光学特性的研究 | 第31-36页 |
3.2.1 凸金字塔结构金衬底 | 第31-32页 |
3.2.2 凸截角金字塔结构金衬底 | 第32-33页 |
3.2.3 凸椭球体结构金衬底 | 第33-34页 |
3.2.4 凸方块结构金衬底 | 第34-35页 |
3.2.5 不同结构对表面等离子共振(SPR)的影响 | 第35-36页 |
3.3 同一结构不同形貌对表面等离子共振(SPR)的影响 | 第36-43页 |
3.3.1 凹形貌金字塔结构金衬底 | 第36-38页 |
3.3.2 凹形貌截角金字塔结构金衬底 | 第38-39页 |
3.3.3 凹形貌椭球体结构金衬底 | 第39-41页 |
3.3.4 凹形貌方块结构金衬底 | 第41-42页 |
3.3.5 不同结构凹形貌的对比分析 | 第42-43页 |
3.4 同一结构不同凹凸形貌对表面等离子共振(SPR)的影响 | 第43-44页 |
3.5 同一结构不同尺寸对表面等离子共振(SPR)的影响 | 第44-46页 |
3.5.1 凸金字塔放大50倍 | 第44-45页 |
3.5.2 四种凸起结构分别缩小25倍 | 第45-46页 |
3.6 米字形、点阵形貌金衬底表面等离子体共振光学特性的研究 | 第46-49页 |
3.6.1 结构模型 | 第47页 |
3.6.2 仿真结果与讨论 | 第47-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 米字形、点阵形貌金薄膜衬底的制备及拉曼光谱测量 | 第50-56页 |
4.1 米字形、点阵形貌金薄膜衬底的制备 | 第50-52页 |
4.1.1 实验材料 | 第50页 |
4.1.2 实验仪器 | 第50页 |
4.1.3 具有表面形貌的PDMS薄膜的制备 | 第50-51页 |
4.1.4 PDMS薄膜的形貌表征 | 第51-52页 |
4.1.5 PDMS薄膜表面镀金 | 第52页 |
4.2 利用金薄膜衬底测量样品的拉曼光谱 | 第52-53页 |
4.2.1 待测样品的预处理 | 第52页 |
4.2.2 待测样品的拉曼光谱测量 | 第52-53页 |
4.3 测量结果与讨论 | 第53-55页 |
4.3.1 米字形金薄膜衬底对目标分子拉曼信号的增强 | 第53页 |
4.3.2 点阵金薄膜衬底对目标分子拉曼信号的增强 | 第53-54页 |
4.3.3 讨论 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
5.1 论文总结 | 第56-57页 |
5.2 进一步工作 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第62-63页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |