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新型金属微纳结构的设计、制备及其应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
专用术语注释表第7-8页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 金属微纳结构的研究意义第8页
    1.2 金属微纳结构的研究现状第8-11页
    1.3 论文工作第11-13页
第二章 金属微纳结构的光学性质及其应用第13-29页
    2.1 表面等离激元简介第13-19页
        2.1.1 金属纳米颗粒的局域表面等离激元(LSP)共振第13-15页
        2.1.2 金属表面上非局域表面等离极化激元(SPP)波第15-19页
    2.2 金属微纳结构中的Fano共振现象第19-22页
        2.2.1 Fano共振第19-20页
        2.2.2 金属纳米颗粒周期阵列中Fano共振的实现第20-22页
    2.3 金属微纳结构的制备第22-25页
        2.3.1 模板法第22-23页
        2.3.2 纳米光刻法第23-25页
        2.3.3 化学合成法第25页
    2.4 金属微纳结构在SERS中的应用第25-28页
        2.4.1 电磁(EM)增强机制第26页
        2.4.2 化学增强机制第26-27页
        2.4.3 应用第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 金属纳米颗粒有序阵列中Fano共振的实现条件研究第29-36页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 理论计算模型第30-31页
    3.3 结果与讨论第31-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 间距可控的金属纳米颗粒阵列的制备及其SERS效应研究第36-45页
    4.1 引言第36-37页
    4.2 二维胶体晶体模板的制备第37-39页
    4.3 基于二维胶体晶体模板制备间距可控的金属纳米颗粒阵列第39-41页
        4.3.1 实验原料和制备过程第40页
        4.3.2 制备结果第40-41页
    4.4 间距可控的金属纳米颗粒阵列的SERS效应研究第41-43页
    4.5 本章小结第43-45页
第五章 总结与展望第45-47页
    5.1 论文创新点第45-46页
    5.2 不足与展望第46-47页
参考文献第47-52页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第52-53页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第53-54页
致谢第54页

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