高长径比银纳米棒的制备及表面等离激元特性研究.docx
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高长径比银纳米棒的制备及表面等离激元特性研究高长径比银纳米棒(SilverNanorods,AgNRs)由于其独特的光学和电子性质,受到了广泛关注。本文旨在综述高长径比银纳米棒的制备方法及其表面等离激元特性研究的最新进展。一、高长径比银纳米棒的制备方法高长径比银纳米棒的制备方法有许多种,其中最常用的方法是化学合成法。主要有以下几种方法:1.具有较高长径比的银纳米棒可以通过模板法制备。此方法利用纳米孔道作为反应模板,通过在孔道内部的银化合物中还原。在模板法中,纳米孔道的形状和尺寸决定了合成的纳米棒的形状和尺
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高长径比银纳米棒的制备及表面等离激元特性研究的任务书任务书任务名称:高长径比银纳米棒的制备及表面等离激元特性研究任务背景:纳米材料因其优秀的电学、光学、热学等性质,在多个领域有着广泛的应用。其中,银纳米棒因其高表面积和局域化表面等离激元(localizedsurfaceplasmonresonance,LSPR)的产生而受到关注。银纳米棒的长径比越高,其表面等离激元特性越明显,因而能产生更强的局域光场,有着更多应用的潜力。任务目标:本次任务旨在制备高长径比的银纳米棒,并研究其表面等离激元特性。具体目标如下
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银纳米线表面等离激元激发特性研究摘要银纳米线(AgNWs)是一种重要的纳米材料,在金属纳米材料中有极高的导电性和透明度。在本文中,我们研究了银纳米线表面的等离激元(SP)激发特性,其中包括激发条件、能量损失谱(EELS)和可见光吸收光谱等。我们发现,银纳米线的SP激发条件与其直径和长度有关,同时,银纳米线表面的SP激发同样受到周围介质的影响。此外,我们发现,银纳米线的EELS和可见光吸收光谱同样受到SP激发的影响,为同行研究提供了新的研究思路。引言银纳米线被广泛应用于导电和透明材料,例如透明导电膜、触摸屏
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真空镀膜法制备纳米银颗粒膜局域表面等离激元共振特性的研究一、引言随着纳米材料和纳米技术的发展,局域表面等离激元(reslocalizedsurfaceplasmon,LSP)在材料科学、纳米技术以及生物医学中处于越来越重要的地位。在局域表面等离激元共振特性中,纳米颗粒被广泛地应用于传感器、生物医学成像、光电器件等方面。此外,纳米颗粒膜是制备局域表面等离激元的常见途径之一。在纳米颗粒的表面等离激元共振中,银颗粒因其独特的光电性质而备受关注。银的表面等离激元共振位于400~450nm的波长范围内,这也是可见光
银纳米棒表面等离激元共振的性能调控及微偏振器的构筑.docx
银纳米棒表面等离激元共振的性能调控及微偏振器的构筑随着纳米科技的不断发展,人类对于纳米尺度下材料表面等离子体共振(SurfacePlasmonResonance,SPR)和等离子体光子学领域的研究日益深入。其中,银纳米棒(SilverNanorod)作为一种有着独特性能的材料,已经成为SPR和等离子体光子学研究中最常用的基础组件之一。不仅如此,银纳米棒还有着广泛的应用前景,例如用于高灵敏度生物传感器、光伏电池、光学函数材料和表面增强拉曼光谱(SurfaceEnhancedRamanSpectroscopy