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基于金属微纳结构的表面等离子体共振的传感特性研究的任务书 任务书 题目:基于金属微纳结构的表面等离子体共振的传感特性研究 研究背景: 表面等离子体共振是一种非常敏感的生物传感技术,它可以实现检测非常小量级的生物分子,如DNA、RNA、蛋白质等。传统的表面等离子体共振技术主要基于基底材料和金属膜的反射特性来实现信号传输和检测。但是这种技术存在着一些局限性,如信噪比低、检测特异性差等。而基于金属微纳结构的表面等离子体共振技术可以有效地克服这些问题,它通过对金属微纳结构的制备和调控来实现表面等离子体共振现象的激发,并且在提高检测灵敏度、特异性和可重复性等方面具有很大的潜力。 研究目的: 针对目前基于金属微纳结构的表面等离子体共振技术研究还不够深入,特别是在基本理论和实际应用方面存在着很多瓶颈的问题,本研究的主要目的是探究金属微纳结构的表面等离子体共振的传感特性,通过深入的理论和实验研究,进一步优化和完善该技术的灵敏度、特异性和可重复性等方面,为其在生物领域的广泛应用提供理论和实验上的支持。 研究内容: 1.基于有限元方法和电磁计算的理论模拟,探究金属微纳结构的表面等离子体共振现象,并分析其影响因素和机理。 2.采用先进的制备方法,如电子束光刻、激光刻蚀等,制备不同形状和大小的金属微纳结构,比较其表面等离子体共振现象的差异性,寻找最优的结构设计方案。 3.利用生物分子与金属微纳结构的相互作用,探究金属微纳结构在实际生物检测中的表面等离子体共振特性。并且比较其与基于金属膜的表面等离子体共振传感器的检测能力和特性差异。 4.基于实验数据,建立金属微纳结构的表面等离子体共振传感器的检测模型,并且测试其在生物检测中的准确性和可重复性等相关性评价指标。 研究意义: 本研究将有助于进一步探究金属微纳结构的表面等离子体共振现象,并且对其在生物检测中的应用提供理论和实验上的支持,有助于优化和改进基于金属微纳结构的表面等离子体共振传感技术,提高其在生物医学领域的应用前景。同时,该研究也将为国内外的表面等离子体共振研究提供一定的参考和借鉴价值。 研究组成员: 本研究小组包含主要研究人员和学生兼职研究人员,主要研究人员需要具备本领域的研究背景和经验,能够独立完成理论模拟和实验研究工作;学生兼职研究人员需要具备较好的理论基础和实验技能,能够积极参与研究工作并完成相应的任务。 主要研究人员: A(博士,副教授),研究金属微纳结构的制备和调控,负责理论模拟工作。 B(博士,教授),研究基于表面等离子体共振传感的应用,负责实验检测工作。 学生兼职研究人员: C(硕士研究生),参与理论模拟工作,负责数值计算和模拟研究。 D(本科生),参与实验检测工作,负责样品制备和表面等离子体共振传感器的检测工作。