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目录
摘要I
AbstractIII
第一章绪论1
1.1表面增强拉曼散射的介绍1
1.2双曲超材料的介绍2
1.2.1双曲超材料的理论模型2
1.3金属有机框架材料的介绍4
1.4论文的选题依据及内容概要4
第二章颗粒-多层膜在柔性阵列化基底上的拉曼散射研究7
2.1基于表面等离激元的SERS基底介绍7
2.2基于柔性阵列化谐振腔SERS传感介绍8
2.3实验方法9
2.3.1材料9
2.3.2制备AgNPs-AlO/Au/IPSSPMMASERS基底10
23
2.3.3样品表征10
2.3.4SERS光谱测量11
2.3.5理论设计与分析11
2.4结果与讨论11
2.4.1SERS基底的表征11
2.4.2模拟结果与讨论13
2.4.3SERS性能测量15
2.4.4实际应用:生物分子CV的原位检测18
2.5本章小节20
第三章颗粒-多层膜与MOF结合系统的拉曼散射研究21
3.1基于BPP的SERS传感介绍21
3.2基于MOFs材料应用于SERS传感介绍22
3.3理论设计和分析24
3.3.1双曲超材料的场增强特性24
3.3.2核壳颗粒的近场增强研究27
3.3.3双曲超材料的共振调控研究28
3.3.4Au@ZIF-67核壳结构的化学增强研究29
3.4实验方法31
3.4.1材料31
3.4.2Au@ZIF-67核壳纳米材料及双曲超材料的制备方法31
3.4.3样品表征和SERS实验32
3.5结果与讨论32
3.5.1样品表征32
3.5.2SERS性能测试34
3.6本章小结35
第四章总结与展望37
4.1研究成果与创新点37
4.2前景展望38
参考文献41
攻读硕士学位期间发表的学术论文49
攻读硕士学位期间获得的荣誉奖励51
攻读硕士学位期间参与的项目53
致谢55
基于多层金属电介质双曲超材料等离激元设计及应用于SERS传感
研究
摘要
超材料中的双曲面型(通称HMM)是一种经人为设计,表现出特有光学效应的材
料。其显明特征是,在特定频率范围内,它所呈现出的电介质常量和磁导率的实数部分
及虚数部分会呈现出反向标记,这一点构成了其结构上的独特性,导致电磁波在该材料
内部传播时展现一种近乎双曲线的特征。这种材料通常是通过周期性排列的金属或介电
纳米结构构成的。金属结构通常用于实现负折射率,而介电结构则用于实现正折射率。
采用双曲超材料激活了金属-绝缘层-金属(MIM)排列中缝隙内的等离子体波动。这样的激
发导致缝隙等离子体之间相互影响,从而产生了具有更大动量矢量的体模式等离子体
(BPP)。随着更多缝隙等离子体的相互作用,可以形成高阶BPP。这些更高阶的BPP可在
双曲超材料的表面实现强电磁场的约束,该约束对于提升表面光谱,特别是对于表面增
强的拉曼光谱有极大的助益。表面增强拉曼散射(SERS)这一技术在生物感测、医疗检
测等多个领域得到了广泛应用,此应用多基于贵重金属等离子体所产生的局域电场。最
佳的场增强效应经常需要在粒子之间的空隙中获得。BPP的高度强化的电场约束能力也有
利于增强拉曼信号的表现。然而,
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