银纳米材料的制备及其与量子点相互作用的研究

来源 :北京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lili1006
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
表面等离激元(Surface Plasmon Polaritons,SPPs)是局域在金属和介质表面的电磁波,它能够将光场压缩到衍射极限以下,同时又能够对局域的电磁场进行增强,是实现纳米尺度光操控以及集成光子器件的理想选择。开展关于表面等离激元的研究,不仅包含了物理研究中关于光与物质相互作用的课题,而且具有丰富的应用前景,如量子光学器件、表面等离激元波导和纳米激光器等。近年来,表面等离激元的研究获得了快速的发展,并且迅速向材料科学、信息科学和光电子科学等学科交叉渗透。伴随着纳米技术的发展,特别是物理加工与化学制备方法的提升,越来越多的新形貌贵金属纳米结构得以制备,极大的推动了表面等离激元的发展。利用化学方法合成的贵金属纳米结构具有光滑的表面及较小的传输损耗,是在微纳尺度上增强光与物质相互作用的理想选择。基于表面等离激元的荧光调控在各个领域都取得了重要进展,具有广阔的应用前景。大量的理论和实验表明当荧光颗粒在贵金属纳米结构附近时,其荧光性质会被明显调制,包括荧光强度、衰减速率、辐射方向,偏振和光谱等。银纳米线作为表面等离激元波导中最重要的结构之一,其支持的局域等离激元(Local Surface Plasmons, LSPs)模式和传输的表而等离激元(SPPs)的Fabry-Perot (FP)腔模式可与入射光和量子点同时作用,因此为调控荧光性质提供了丰富的手段。本文从银纳米材料的制备展开研究,利用化学方法制备了不同形貌的银纳米结构。基于银纳米线,我们成功制备了银纳米线-二氧化硅-量子点复合纳米线,对复合纳米线扫描并进行荧光强度和衰减速率成像,研究了银纳米线对量子点的双光子荧光调控。以下是本论文的主要研究成果:1.利用芸香苷分子协助制备了棒球形端头的银纳米线。通过对比实验研究了棒球形端头银纳米线的生长机制,实验结果表明,芸香苷分子既作为还原剂,又作为覆盖剂引导棒球形端头银纳米线的生成。芸香苷分子与硝酸银的摩尔比对生成物的形貌有决定性作用。此外,我们利用新的化学方法制备了银纳米环,通过改变反应物摩尔比制备了银纳米片。该部分工作对理解生物分子协助制备和设计新形貌银纳米结构有重要的参考价值。2.深入研究了对银纳米线形貌产生影响的因素,得到的实验结果对提高银纳米线纯度和调控银纳米线的纵横比有一定的参考价值。基于银纳米线,制备了银纳米线-二氧化硅-量子点复合纳米线,合成过程中避免了副产物二氧化硅球的产生及银纳米线的刻蚀。3.搭建了荧光强度和寿命扫描显微系统,该系统可实现对样品进行二维或三维扫描,并构建荧光强度和寿命的成像图。解决了搭建该系统的几个关键性问题,如光斑质量问题、纳米平移台TTL (Transistor Transistor Logic)信号的稳定输出问题,降低单光子计数器暗计数和复合纳米线相对光斑的偏移等问题。该部分工作对搭建类似系统的研究者具有重要的参考价值。4.利用荧光强度和寿命扫描显微系统扫描了复合纳米线,得到了双光子荧光强度和衰减速率的二维图。实验结果表明量子点双光子荧光强度和衰减速率依赖于入射光和量子点激发的LSPs模式和传输SPPs的FP腔模式。双光子荧光的衰减过程分为慢过程和快过程,两个过程分别是由量子点与SPPs和LSPs模式相互作用引起的。利用有限时域差分算法进行仿真计算,理论计算结果和实验结果吻合。这种入射光偏振和入射位置依赖的荧光强度和衰减速率调制为控制量子点荧光性质提供一种简便的方法。因此,我们可以参考该工作设计其他表面等离激元腔用来调控荧光性质和能量转移过程。我们的研究在很多领域都有潜在的应用,如等离激元器件、等离激元标尺和高灵敏度传感器。
其他文献
中国共产党在民主革命时期就积累了合作社经济发展的经验。新中国成立后,合作事业在全国各省市全面展开。其中上海供销合作社的发展呈现出自己独有的区域性。在革命战争年代,由于没有革命根据地及相关老解放区试办合作社的经验,解放后的上海,通过接管、整顿和改造国民党政府的旧上海市合作社,建立了新中国的上海市供销合作总社。本文力图通过对档案、报刊等已有文献资料的分析整理,对新中国成立初期上海市供销合作总社的发展历
株高和穗部性状是决定小麦(Tritucum aestivum L.)产量的两个重要因素,其突变体则是研究小麦茎与花器官发育分子机制的理想材料。对其突变体加以研究利用有助于了解小麦茎、
群理论是十九世纪最杰出的数学成就之一.一方面在于其开拓了全新的领域并成为其他代数结构的基石,另一方面在于其对称性对其他科学领域的重要作用,如晶体结构等.其中,探讨有
本文致力于解决通过带有误差的散射特征曲线计算云中水滴半径分布的问题。为了解决这个不适定问题,运用了吉洪诺夫变分正则化方法,该方法旨在找出线性方程组众多解中使残差范数和解的范数的加权组合最小的解。文中给出了相对于各种误差程度的计算实验的结果,与此同时,实验中还考虑了根据不同区间范围的散射特征曲线(0-180°,0-30°和150-180°)来计算水滴半径分布。实验表明,对于本文所研究的问题,在适当地
高分辨率的零动能(ZEKE)光谱技术是目前研究原子和分子电离阈值之上能态特性的最高分辨率的光谱技术之一,对于洞察原子和分子的内部信息,研究原子、分子及光子的相互作用等都有
减少二氧化碳等温室气体的排放已成为缓解环境和气候问题的重点,也是全球共同关注的话题。中国作为一个负责任的国家高度重视气候变化问题,采取了一系列与应对气候变化相关的政策和措施。2017年12月全国碳排放交易市场正式启动,以发电行业为突破口,分阶段逐步纳入钢铁、石化、化工和造纸等其他高耗能、高排放行业。随着中国环保制度日趋严格,碳排放交易体系日益完善,作为首批被纳入全国碳排放交易体系的传统制造业,中国
发电过程往往具有复杂的系统结构,其能量转换涉及众多环节,在运行过程中体现多种工作模态。如传统化石能源发电过程中的燃烧设备、热机,新能源发电过程中的机电设备、反应装
随着温室效应对全球气候变化的影响越来越严重,CO2减排问题日益受到世界各国政府和科学家的关注。化石燃料电厂是CO2的主要排放源,因此实现化石燃料电厂CO2的高效捕集,成为实
随着我国工农业生产的迅猛发展,使得含有大量含氮化合物的废水排入到水体中,严重威胁着人类的健康和动植物的生长。因此,寻找高效可行的生物脱氮技术一直是污水处理方面的热
目的:脾胃学说和阴火学说是李东垣学术的主要内容,集中展示了李东垣的学术特点,对元气和阴火的矛盾关系的论述即为李东垣的“火与元气不两立”理论,该理论是李东垣认识内伤热