电磁场增强相关论文
表面等离激元自诞生以来已有一百多年的历史,并逐渐形成了一门新的学科——表面等离激元光子学.位于金属纳米结构中的局域表面等离......
胶体纳米单元间的强偶联相互作用是自组装构建功能纳米器件的必要条件。由于纳米材料表面配体分子的空间位阻效应和静电排斥作用使......
以对巯基苯胺(PATP)为标记分子对Ag核Au壳复合纳米粒子的SERS增强机理进行研究,结果表明Ag核Au壳复合纳米粒子较强的SERS增强是来......
针对金属微纳结构在表面增强拉曼光谱领域的应用,研究了金属基底亚波长单槽结构产生的电磁场增强。采用全矢量方法严格计算了平面......
表面等离激元共振(SPR)是在金属和电解质界面由电磁辐射激发的金属导带电子的群体振荡行为。它往往伴随着许多与能量转换以及......
本报告主要介绍利用等离子体共振(SPR)的技术,结合增强荧光、磁性纳米颗粒和等电聚焦等方法,实现高灵敏的生物传感器。例如在金......
文中从实验和计算两方面报道了在514.5 nm激发光下p-Thiocresol吸附在银胶表面系统的表面增强拉曼散射(SERS).文中分析了它的增强......
本文提出一种利用金属表面传播的表面等离子体激元(PSPP)介导的金属纳米粒子的长程电磁场耦合模型,使得距离近微米级的金纳米粒......
本论文针对金属纳米光学天线的电磁场增强、辐射增强以及局域表面等离激元谐振(localized surface plasmon resonance,LSPR)展开研......
表面增强拉曼散射(Surface Enhanced Raman Scattering, SERS)的发现克服了传统拉曼光谱分子检测方法中,由于分子拉曼散射截面很小而导......
拉曼光谱分析技术是以拉曼效应为基础建立起来的分子结构表征技术。它的信号来源于分子振动和转动能级的跃迁,在生物医学、电化学分......
在有外电场激励的情况下,对于纳米尺寸的的金属尖所形成的局域场因具有空间分辨高、信噪比好以及电场强度的增强因子大等特点,所以在......
文中从实验和计算两方面报道了在514.5 nm激发光下P-Thiocresol吸附在银胶表面系统的表面增强拉曼散射(SERS).文中分析了它的增强......
基于Mie理论的T-矩阵方法,研究了银纳米球壳二聚体的几何结构对其自身电磁场增强的影响,并结合偶极子场耦合理论进一步讨论了二聚......
文中从实验和计算两方面报道了在514.5nm激发光下p-Thiocresol吸附在银胶表面系统的表面增强拉曼散射(SERS).文中分析了它的增强机制,发......
拉曼光谱作为一种散射光谱,可以研究许多分子的振动光谱信息,并且具有很多优点,如无损性、原位检测、操作简便、迅速快捷等.氧氟沙......
采用柠檬酸钠还原氯金酸法制备金溶胶,以正硅酸乙酯(TEOS)为硅源,氨水作催化剂,制备以金为核,二氧化硅为壳的核壳纳米粒子.金纳米粒子的粒......
通过自组装方法以对巯基苯胺(PATP)为偶联分子,在石英基片上构筑了多种形貌的银钠米粒子单层结构和三明治结构.研究了组装膜在不同激发......
电磁场的汇聚与增强是电磁学中一个重要的研究内容,具备场汇聚与增强特性的电磁(光学)器件在高方向性电磁天线、激光点火、光学调......
表面增强拉曼散射(SERS)技术是基于拉曼散射而建立起来的分析表征技术,具有灵敏度高、分辨率好、水干扰小等优点。近年来,SERS技术......
石墨烯等离激元由于其独特的电学可调性、本征低衰减以及局域光场高度增强等特性,引起了广泛的关注并迅速成长为一门新的学科分支......
本论文针对金属亚波长结构阵列,对其在表面电磁场增强和光学异常透射的机理及相关应用方面进行了研究。表面增强拉曼散射(surface ......
表面增强拉曼散射(SERS)是一种重要的光谱分析技术,可以用于识别鉴定化学、生物等成分,检测限度已经达到单分子水平。SERS基底材料......
贵金属纳米结构的局域表面等离激元共振可将入射场能量有效局限在结构周围,这对增强纳米尺度上光场与物质的相互作用具有重要意义......
光谱分析是研究物质特性和组分的重要分析技术,在各个领域有着应用广泛。本文对高灵敏光谱测量与物质分析检测中的理论、关键技术......
表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)传感技术具有无标记、灵敏度高和易于实现高通量等优势,在生物医学、药物筛选......
采用Frens法制备金纳米粒子溶胶,通过界面自组装技术在掺磷的非晶碳衬底表面构筑三维的金/氧化石墨烯/金复合结构.以罗丹明B为探针......
介质层包裹的贵金属纳米结构是当前纳米光子学研究中的热点。纳米贵金属可以通过调控其纳米结构的尺寸、形貌、材质、周围介质的光......
由于具有表面等离子体共振(SPR)吸收特性,金、银纳米材料在艺术加工、生物医学、传感探测、表面增强活性基底、激光惯性约束聚变等......
等离激元光子学(plasmonics)的研究内容是金属纳米结构独特的光学性质及其应用.随着纳米科技的进步,等离激元光子学已经迅速发展成......
表面等离子体是被限制于导体表面的等离子体子,存在于介质-金属光子晶体微结构的表面等离子体能够与光子产生耦合共振,具有调制电......