纳米结构薄膜生长的KMC模拟及其表面增强拉曼散射特性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:jiaomoji
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
表面增强拉曼散射(Surface enhanced Raman scattering,SERS)是用于化学物质分析、痕量检测等领域的一种无损伤且高效的分子识别技术。SERS信号的强度主要受SERS基底的表面形貌及材料的影响,因此,探索和制备具有不同形貌结构的基底是SERS研究的主要目标。目前,对SERS基底的研究主要是通过大量的工艺实验制备,但在实际中,制备过程中的工艺参数繁多且难以精确控制SERS基底的形貌,并且实验也是一个漫长而繁琐的过程。因此,本文开展了动力学蒙特卡洛(Kinetic Mont
其他文献
学位
银纳米棒结构由于自身独特的光学性质以及显著的局域表面等离激元共振效应,在片上纳米光子集成回路中展现出强大的应用潜力。高长径比银纳米棒的局域表面等离激元多阶共振峰中,包含明显的窄线宽高阶共振峰,这意味着实际应用中的低损耗的特性,使其在纳米光学的应用研究中具有不可或缺的地位。目前合成银纳米棒的方法仍然存在尺寸均匀性差、形貌不均匀等缺陷,因此如何稳定可控地制备出高长径比银纳米棒成为表面等离激元特性的研究
学位
学位
学位
学位
学位
学位
功能荧光探针分子由于其在特定环境中对目标离子高度的灵敏性及专一检测性而备受关注。已知的众多探针母体中,氧杂蒽因其结构共轭的消除与产生会伴随着荧光的猝灭与恢复,并产生可肉眼观察的特定颜色变化,被广泛使用。因此,构建新型氧杂蒽荧光探针并探究其在离子检测中的应用具有广阔的研究前景。本文基于荧光探针的结构改性原理与设计识别机理,在蒽环上引入不同的基团进行修饰,制备出具有不同结构与光学特性的罗丹明衍生物母体
学位
学位
随着社会快速发展,化石能源由于过度开采而逐渐枯竭,能源危机已成为当今社会面临的最紧迫的挑战之一。氢气被认为是替代传统化石燃料的最佳载体,而目前工业制氢需要消耗大量的化石能源。电解水制氢过程不会产生有害气体,因此电解水制氢成为缓解气候变暖及能源危机的最佳选择。析氧反应(OER)和析氢反应(HER)是电解水的关键,反应的顺利进行离不开催化剂。Pt和IrO2是已知催化活性最好的HER和OER催化剂,但它
学位