研究目的
研究平面等离子体纳米腔结构中等离子体间隙模式形成对分子发射体光致发光增强的影响。
研究成果
研究表明,由单层金属纳米粒子和金属薄膜构成的等离激元腔纳米结构能有效可调控地增强位于此类腔体中单分子的光吸收与发射。通过调节间隙厚度可实现光发射光谱位置和增强因子的可控调谐,该特性可用于新型纳米光子器件及高灵敏度分子检测。
研究不足
该研究仅限于Au NPs单层/虫胶-染料薄膜/Au薄膜的特定纳米结构及间隔层厚度范围(8-47纳米)。未探究此范围外其他材料或厚度的效应。
1:实验设计与方法选择:
本研究制备了具有不同间隔层厚度(8-47纳米)的三层平面金纳米颗粒单层/虫胶-染料薄膜/金薄膜纳米结构,以研究等离激元间隙模式形成对光消光和光致发光的影响。
2:样品选择与数据来源:
样品采用热真空沉积和退火工艺制备,通过改变间隔层厚度研究其对等离激元特性的影响。
3:实验设备与材料清单:
分别使用Cary 60紫外-可见分光光度计和岛津RF-6000荧光分光光度计测量消光光谱和光致发光光谱。
4:实验步骤与操作流程:
从样品不同区域测量光学密度和光致发光光谱,以比较金薄膜对等离激元特性的影响。
5:数据分析方法:
通过光谱分析确定增强因子和光谱偏移,并采用FDTD计算模拟间隙中的电场强度。
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