在当今信息安全形势日益严峻的背景下,传统的加密技术正面临巨大挑战。你是否曾好奇,是否存在一种几乎无法被破解的通信方式?“**量子通信的主要工作原理是什么?**”这不仅是一个前沿的科学问题,更是电子电工行业未来发展的关键方向。它利用量子力学的基本原理,如量子叠加和量子纠缠,为信息传输构建了一道天然的安全屏障,其潜力远超基于计算复杂性的经典加密算法。对于从事光纤
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概述
参数
- 焦距 / Focal Length : 75 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 4.4 mm
- 半径 / Radius : 34.5 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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基于干涉光刻和电泳沉积的灵敏且可重复的金表面增强拉曼散射传感器
激光干涉光刻 电泳沉积 金纳米粒子阵列 表面增强拉曼光谱 液相脉冲激光烧蚀
表面增强拉曼光谱(SERS)因其无需标记的检测能力和卓越的灵敏度(可实现单分子检测)而成为极具前景的分析工具。由于该技术的灵敏度高度依赖于局域表面等离子体共振,研究者已采用多种方法制备电场增强的金属纳米结构。尽管SERS的实际应用研究已相当深入,但通过简单低成本工艺制备高灵敏度且可重复的SERS传感器仍是挑战。本研究报道了一种基于激光干涉光刻与液相脉冲激光烧蚀生成的金纳米颗粒电泳沉积的大规模金纳米颗粒阵列简易制备策略。所制得的阵列能产生灵敏且可重复的SERS信号,可检测低至10?? M的罗丹明6G,增强因子达1.25×10?。这种优势制备策略有望推动SERS技术的实际应用。
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纳米材料与技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用激光干涉光刻(LIL)制备光刻胶模板,并通过电泳沉积(EPD)沉积由脉冲激光液相烧蚀(PLAL)产生的金纳米颗粒(Au NPs)。 2. 样品选择与数据来源:使用氧化铟锡(ITO)衬底进行光刻胶模板制备。金纳米颗粒通过在去离子水中对金板进行PLAL合成。 3. 实验设备与材料清单:设备包括劳埃德镜干涉系统、紫外激光器、用于EPD的恒电位仪、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、紫外-可见分光光度计和拉曼光谱仪。材料包括ITO衬底、光刻胶、金板和罗丹明6G(R6G)。 4. 实验步骤与操作流程:过程包括通过LIL制备光刻胶模板、通过PLAL合成金纳米颗粒、将金纳米颗粒电泳沉积到光刻胶模板上,以及蚀刻光刻胶以形成金纳米颗粒阵列。使用R6G评估表面增强拉曼散射(SERS)性能。 5. 数据分析方法:使用SEM和TEM分析形貌,UV-Vis测量吸光度,拉曼光谱评估SERS性能。
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