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银纳米材料的制备及其与量子点相互作用的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第11-37页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 表面等离激元简介第12-20页
        1.2.1 贵金属纳米结构的表面等离激元第13-16页
        1.2.2 表面等离激元的激发方式第16-18页
        1.2.3 表面等离激元的进展第18-20页
    1.3 贵金属纳米结构的制备方法第20-24页
        1.3.1 贵金属纳米结构的物理制备方法第20-22页
        1.3.2 贵金属纳米结构的化学制备方法第22-24页
    1.4 贵金属纳米结构与荧光颗粒的相互作用第24-35页
        1.4.1 贵金属纳米结构与量子点之间的相互作用第24-27页
        1.4.2 荧光颗粒被贵金属纳米颗粒的LSPs模式调控第27-30页
        1.4.3 荧光颗粒被等离子体腔的SPPs模式调控第30-32页
        1.4.4 银纳米线与荧光颗粒的相互作用第32-35页
    1.5 本论文的内容安排第35-37页
第二章 纳米材料的制备第37-55页
    2.1 引言第37页
    2.2 银纳米材料的制备第37-47页
        2.2.1 棒球型银纳米线的制备第37-42页
        2.2.2 银纳米环的制备第42-44页
        2.2.3 银纳米片的制备第44-45页
        2.2.4 均匀银纳米线的制备第45-47页
    2.3 二氧化硅的包裹第47-50页
    2.4 量子点的吸附第50-53页
    2.5 本章小结第53-55页
第三章 荧光强度和寿命扫描显微系统的搭建第55-85页
    3.1 引言第55页
    3.2 荧光强度和寿命扫描显微系统的组件第55-69页
        3.2.1 用于激发样品的飞秒激光器第一级Mira第56-59页
        3.2.2 用于对复合纳米线激发和成像的光学系统第59-63页
        3.2.3 用于对量子点以及复合纳米线光谱测量的单光子光谱仪第63-64页
        3.2.4 时间相关的单光子计数系统与纳米级别平移台组成的复合系统第64-69页
    3.3 搭建过程中需要解决的关键性问题第69-82页
        3.3.1 光斑质量第69-70页
        3.3.2 飞秒激光器、纳米平移台和TCSPC系统的信息被记录在同一个数据流中第70-73页
        3.3.3 纳米平移台TTL信号的稳定输出第73-77页
        3.3.4 降低单光子计数器暗计数,提高信噪比第77-79页
        3.3.5 避免外界环境造成的复合纳米线和光斑的相对位移第79-82页
    3.4 荧光强度和寿命扫描显微系统的测试第82-84页
    3.5 本章小结第84-85页
第四章 银纳米线对量子点的双光子荧光调控第85-106页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 银纳米线对量子点双光子荧光调控的实验结果和讨论第86-95页
        4.2.1 荧光光谱和寿命的测量第86-88页
        4.2.2 水平激发偏振扫描下量子点双光子荧光强度和衰减速率成像第88-91页
        4.2.3 垂直激发偏振扫描下量子点双光子荧光强度和衰减速率成像第91-92页
        4.2.4 银纳米线-二氧化硅-量子点复合纳米线中能量转移的研究第92-95页
    4.3 FDTD理论计算第95-104页
        4.3.1 复合纳米线上能量的计算第95-96页
        4.3.2 激发光波长对应复合纳米线的波导模式计算第96-97页
        4.3.3 复合纳米线偶极共振模式的计算第97页
        4.3.4 荧光波长对应复合纳米线的波导模式计算第97页
        4.3.5 荧光波长对应复合纳米线FP腔模式的计算第97-98页
        4.3.6 双光子荧光增强因子的计算第98-103页
        4.3.7 激发光对端头处周期影响的理论验证第103-104页
    4.4 本章小结第104-106页
第五章 总结与展望第106-108页
参考文献第108-122页
致谢第122-123页
作者攻读学位期间发表的学术论文第123页

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