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金—硫族半导体异质纳米棒的可控制备及其SPR增强效应研究

发布时间:2022-10-07 21:40
  金属-半导体复合纳米材料在纳米尺度下将金属等离子体和半导体激子集成在一起。由于其组元间的协同效应诱导出了许多新鲜有趣的物理化学性质,近年来它们在信息光学、能源与环境等领域得到了广泛研究,其中最典型的是金-硫族化合物纳米体系。在本文中,我们基于金纳米棒与硫族半导体,利用水热合成法实现了具有不同对称结构的金属-半导体复合纳米材料的可控制备,并对它们的表面等离子体增强效应进行了研究与应用探讨,具体内容如下:首先,我们在CTAB和CTAC双表面修饰剂体系下,利用银原子在金纳米棒上的选择性沉积,实现了Janus型Au-AgAuS非对称异质“纳米船”结构的合成,并研究了与它们结构相关的等离激元属性。基于半导体层对拉曼分子的高效负载与非对称表面等离子体纳米结构对局域光场的有效调控,我们利用罗丹明B作为探针分子,Au-AgAuS异质纳米船作为测试基底,进一步研究了不同壳层厚度对表面等离激元增强拉曼散射性能的影响。研究表明,在等量纳米金前驱体下,Au-AgAuS异质纳米船比纯金纳米棒展现出了更出色的拉曼信号等离子体增强,且半导体层越薄,增强因子越大。其次,在柯肯达尔效应和甘氨酸诱导阳离子输运的共同作用下... 

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 金纳米棒的局域表面等离激元属性
    1.2 金属硫族化合物的性质及应用
    1.3 金棒-硫族半导体复合纳米结构的研究进展
        1.3.1 core-shell结构
        1.3.2 yolk-shell结构
        1.3.3 Janus结构
第2章 Au-AgAuS异质纳米船的非对称生长及其SPR增强拉曼散射
    2.1 引言
    2.2 Au-AgAuS异质纳米船的可控制备
        2.2.1 实验原料
        2.2.2 Au-AgAuS异质纳米船的制备
    2.3 Au-AgAuS异质纳米船的形貌与结构表征
        2.3.1 相关仪器与设备
        2.3.2 结果与讨论
    2.4 Au-AgAuS异质纳米船的光学性质及其表面等离激元效应研究
        2.4.1 相关仪器与设备
        2.4.2 Au-AgAuS异质纳米船的光学性质
        2.4.3 Au-AgAuS异质纳米船表面等离激元增强拉曼散射
    2.5 本章小结
第3章 Au-PbSe异质纳米棒的对称生长及其SPR增强光电化学转换
    3.1 引言
    3.2 Au-PbSe异质纳米棒的可控制备
        3.2.1 实验原料
        3.2.2 Au-PbSe异质纳米棒的制备
        3.2.3 敏化TiO2纳米线薄膜电极的制备
    3.3 Au-PbSe异质纳米棒的形貌与结构表征
        3.3.1 相关仪器与设备
        3.3.2 结果与讨论
    3.4 Au-PbSe异质纳米棒的光学性质及其表面等离激元效应研究
        3.4.1 相关仪器与设备
        3.4.2 Au-PbSe异质纳米棒的光学性质
        3.4.3 Au-PbSe异质纳米棒表面等离激元增强光电化学转换
    3.5 本章小结
第4章 总结与展望
    4.1 总结
    4.2 展望
参考文献
硕士期间发表的论文及获奖情况
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]Simultaneous Detection and Removal of Formaldehyde at Room Temperature: Janus Au@ZnO@ZIF-8 Nanoparticles[J]. Dawei Wang,Zhiwei Li,Jian Zhou,Hong Fang,Xiang He,Puru Jena,Jing-Bin Zeng,Wei-Ning Wang.  Nano-Micro Letters. 2018(01)



本文编号:3687463

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