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基于贵金属纳米粒子LSPR的光学传感特性研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第11-13页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 局域表面等离子体共振(Localized surface plasmon resonance,LSPR)第14-15页
    1.3 基于贵金属纳米粒子LSPR的光学和折射率传感特性第15-17页
        1.3.1 贵金属纳米颗粒的LSPR光学特性第15-16页
        1.3.2 基于贵金属纳米颗粒LSPR的折射率传感特性第16-17页
    1.4 研究现状第17-25页
    1.5 本文的研究内容和研究意义第25-27页
第二章 理论与方法第27-34页
    2.1 引言第27页
    2.2 理论第27-30页
        2.2.1 Mie理论第27-29页
        2.2.2 Gans理论第29-30页
    2.3 数值模拟方法第30-32页
        2.3.1 分析金属纳米结构LSPR特性的几种模拟方法第30页
        2.3.2 离散偶极近似(Discrete Dipole Approximation)第30-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 贵金属纳米粒子几何结构对基于其LSPR光学传感特性的影响第34-43页
    3.1 引言第34页
    3.2 结构及参数设置第34-35页
    3.3 银纳米盘的近场分布、LSPR波长和折射率灵敏度第35-37页
    3.4 银纳米二聚体以及多聚体的LSPR波长、近场分布和折射率灵敏度第37-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 等离子体耦合效应对金纳米二聚体光学传感特性的影响第43-50页
    4.1 引言第43页
    4.2 结构及参数设置第43页
    4.3 结果与讨论第43-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 长径比可调的金纳米棒的光学传感特性第50-57页
    5.1 引言第50页
    5.2 理论和参数设置第50-52页
    5.3 结果与讨论第52-55页
        5.3.1 金纳米棒LSPR波长对长径比的依赖关系第52-53页
        5.3.2 金纳米棒的传感特性第53-55页
    5.4 本章小结第55-57页
第六章 总结与展望第57-59页
参考文献第59-67页
致谢第67-68页
在校期间的研究成果及发表的学术论文第68页

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