中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 表面等离子体 | 第9-12页 |
1.2.1 表面等离子体的产生 | 第9-11页 |
1.2.2 表面等离子体电磁场增强作用 | 第11-12页 |
1.3 表面增强拉曼散射 | 第12-13页 |
1.4 等离子体驱动表面催化反应 | 第13页 |
1.5 理论计算:有限元法、时域有限差分法 | 第13-14页 |
1.6 等离子体驱动表面催化反应研究现状 | 第14-18页 |
1.7 本文研究主要内容及创新之处 | 第18-20页 |
1.7.1 本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
1.7.2 本文的创新之处 | 第19-20页 |
2 实验材料制备及表征技术 | 第20-22页 |
2.1 实验材料制备 | 第20页 |
2.1.1 Ag纳米颗粒的制备 | 第20页 |
2.1.2 Au纳米颗粒的制备 | 第20页 |
2.1.3 Ag、Au film的制备 | 第20页 |
2.1.4 Ag/Au nanoparticle-film gap的制备 | 第20页 |
2.2 表征技术 | 第20-22页 |
2.2.1 原子力显微镜 | 第20-21页 |
2.2.2 拉曼光谱仪 | 第21页 |
2.2.3 场发射扫描电子显微镜 | 第21-22页 |
3 电场增强效应 | 第22-37页 |
3.1 Ag film上不同金属纳米颗粒的表面催化反应 | 第23-26页 |
3.1.1 Ag film的催化反应 | 第23-24页 |
3.1.2 Ag NPs-Ag film体系中催化反应 | 第24页 |
3.1.3 Au NPs-Ag film体系中催化反应 | 第24-26页 |
3.2 Au film上不同金属纳米颗粒的表面催化反应 | 第26-28页 |
3.2.1 Au film的催化反应 | 第26页 |
3.2.2 Ag NPs-Au film体系中催化反应 | 第26-27页 |
3.2.3 Au NPs-Au film体系中催化反应 | 第27-28页 |
3.3 不同强度激光对表面催化反应的影响 | 第28-29页 |
3.3.1 Ag film体系中不同激光强度下的催化反应 | 第28-29页 |
3.3.2 Au film体系中不同激光强度下的催化反应 | 第29页 |
3.4 Ag,Au混合纳米颗粒的表面催化反应 | 第29-31页 |
3.4.1 Ag &Au-Ag film上的催化反应 | 第29-30页 |
3.4.2 Ag &Au-Au film上的催化反应 | 第30-31页 |
3.5 计算结果及讨论 | 第31-34页 |
3.5.1 Ag film体系中电场强度分布 | 第31-32页 |
3.5.2 Au film体系中电场强度分布 | 第32-34页 |
3.5.3 Ag,Au混合纳米颗粒的电场强度分布 | 第34页 |
3.6 本章小结 | 第34-37页 |
4 热电子效应 | 第37-51页 |
4.1 Ag film上不同金属纳米颗粒的表面催化反应 | 第38-41页 |
4.1.1 Ag film上的催化反应 | 第39页 |
4.1.2 Ag NPs-Ag film体系中催化反应 | 第39-40页 |
4.1.3 Au NPs-Ag film体系中催化反应 | 第40-41页 |
4.2 Au film上不同金属纳米颗粒的表面催化反应 | 第41-43页 |
4.2.1 Au film上的催化反应 | 第41页 |
4.2.2 Ag NPs-Au film体系中催化反应 | 第41-42页 |
4.2.3 Au NPs-Au film体系中催化反应 | 第42-43页 |
4.3 不同强度激光对表面催化反应的影响 | 第43-45页 |
4.3.1 Ag film体系中不同激光强度下的催化反应 | 第43-44页 |
4.3.2 Au film体系中不同激光强度下的催化反应 | 第44-45页 |
4.4 计算结果及讨论 | 第45-48页 |
4.4.1 Ag film体系中电场强度与表面电荷分布 | 第45-47页 |
4.4.2 Au film体系中电场强度与表面电荷分布 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-51页 |
5 总结与展望 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
附录 | 第58页 |
A.攻读学位期间发表论文与获奖情况 | 第58页 |