基于磁激元效应的石墨烯-金属纳米结构近红外吸收研究.docx
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基于磁激元效应的石墨烯-金属纳米结构近红外吸收研究基于磁激元效应的石墨烯-金属纳米结构近红外吸收研究摘要:本文研究了基于磁激元效应的石墨烯-金属纳米结构近红外吸收特性。磁激元效应是一种新型的光学效应,可以在纳米结构中捕获远红外光谱范围的电磁辐射。我们通过制备石墨烯-金属纳米结构样品,并使用紫外可见近红外光谱仪对其吸收特性进行了研究。实验结果表明,石墨烯-金属纳米结构能够在近红外光谱范围内显著吸收光线,并且吸收率与金属纳米颗粒的尺寸和形状有关。我们还进一步探讨了磁激元效应在石墨烯-金属纳米结构中的影响因素,
基于石墨烯等离激元增强表面红外吸收的分子指纹探测研究.docx
基于石墨烯等离激元增强表面红外吸收的分子指纹探测研究基于石墨烯等离激元增强表面红外吸收的分子指纹探测研究摘要:近年来,红外(IR)光谱技术在化学、生物和材料科学领域得到广泛应用,用于识别化合物的特征振动模式。然而,由于IR光谱信号的弱度和复杂性,提高红外光谱信号的灵敏度和分辨率一直是研究人员的挑战。最近的研究表明,利用石墨烯等离激元的增强作用可以大大提高红外吸收信号的强度和表征化合物的准确性。本文将综述基于石墨烯等离激元的表面红外吸收增强技术在分子指纹探测方面的最新进展,并探讨其在红外光谱领域的应用前景。
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一种基于石墨烯-金属微纳阵列的近红外宽波段光吸收增强结构.pdf
本发明公开了一种基于石墨烯‑金属微纳阵列的近红外宽波段光吸收增强结构,包括从上至下依次层叠设置的石墨烯层、金属微纳阵列层、介质层及基底层,其中,所述金属微纳阵列层包括沿一阵列方向依次交替间隔设置的第一微纳颗粒列与第二微纳颗粒列,所述第一微纳颗粒列与第二微纳颗粒列中均由若干等距间隔设置的金属微纳颗粒沿着各自的列队方向布置而成。根据本发明,通过在金属基底上方放置一个金属微纳阵列,两个金属的电场之间发生很强的交互作用从而产生局域的等离子体激元谐振耦合,将石墨烯与这种结构结合,使得石墨烯表面的局域场增强从而增强了
基于石墨烯等离激元增强表面红外吸收的分子指纹探测研究的任务书.docx
基于石墨烯等离激元增强表面红外吸收的分子指纹探测研究的任务书一、课题背景随着纳米技术的迅速发展,表面增强拉曼散射(SERS)在分子探测和识别方面逐渐受到广泛关注。然而,在实际应用中,SERS还存在着许多问题,如材料准备困难、信号强度不稳定、信号重叠等。近年来,石墨烯等离激元增强表面红外吸收(GERS)因其高信噪比、便于宏观制备以及能够实现亚分子级别探测等优点而逐渐成为研究热点。GERS对于分子的红外吸收光谱(IR)信号进行放大,同时还能够过滤掉背景噪声和散射光,从而提高了信号的稳定性和灵敏度。因此,应用G