【摘 要】
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本文重点分析了金属纳米颗粒周围的表面等离子体共振所引起的表面增强拉曼散射和吸收性质。纳米光子学作为一门新兴学科,其重要意义和在信号传输领域的广泛应用已经初见端倪
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本文重点分析了金属纳米颗粒周围的表面等离子体共振所引起的表面增强拉曼散射和吸收性质。纳米光子学作为一门新兴学科,其重要意义和在信号传输领域的广泛应用已经初见端倪。等离子体光学作为纳米光子学的代表,在生物、医药、物理和化学领域有着重要价值。等离子体光学的研究对象是金属纳米结构所激发的等离子振荡。当光入射到金属纳米结构上时,由于金属内部存在大量可移动的自由电子,在入射光场电场分量的作用下,自由电子受回复力作用发生振荡并与入射光场耦合,形成表面等离子体共振。表面等离子体共振有两种模式:可传播的表面等离激元和不能传播的局域化表面等离子体共振。由金属纳米颗粒对入射光的散射所形成的表面等离子体共振可以大大加强颗粒附近的局域光场增强,并形成表面增强拉曼散射,对单分子探测,生物医疗等领域具有重要意义。本文重点分析了银/氧化银复合纳米颗粒及三种结构的金纳米颗粒的表面增强拉曼散射效应,给出了光场增强分布图,并对不同结构颗粒作了详细的对比分析,为进一步研究和提高表面增强拉曼散射提供了帮助。同时,文章还通过理论模拟分析了金纳米颗粒对增强二氧化钛纳米颗粒紫外光吸收的作用,为二氧化钛光催化效率的研究提供了理论依据。
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