本书系统地介绍自组装Al纳米结构的制备方法与生长调控机理,从理论角度探讨结构形貌与密度对整个基板电磁场的影响,验证拉曼增强基板对腺嘌呤分子探测信号的增强能力,相较传统拉曼探测增强基板,本书所述器件在实现高敏感性的同时,展现出更好的稳定性与重复性。基于此,本书阐述利用Au自组装纳米天线与ZnO胶体量子点薄膜结构制备复合结构新型光电探测器,进而提供一种同时提升ZnO光电探测器敏感度与响应波长的全新方案。考虑金属纳米天线本身的尺度限制,其作用范围只能在其近表面区域。本书还介绍一种三维等离子纳米结构,利用Au纳米结构天线与AAO阵列之间的光波耦合特性,实现紫外探测器的性能提升,并详细阐述其增强机理与作用过程。
样章试读
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第1章绪论1
1.1引言1
1.2表面等离子效应原理3
1.2.1金属纳米结构的形状对谐振频率的影响3
1.2.2激发波长与金属纳米结构的尺寸对谐振频率的影响5
1.3紫外光电探测原理8
1.3.1紫外拉曼探测器8
1.3.2紫外光电探测器9
1.4金属纳米结构的制备方法12
1.4.1化学合成法12
1.4.2纳米光刻法14
1.4.3热固相结晶法16
1.5金属纳米结构在光电探测中的应用18
1.6本书研究目的及内容20
第2章自组装Al纳米结构的制备及其在拉曼探测中的应用22
2.1引言22
2.2自组装Al纳米结构与性能表征23
2.3退火温度对自组装Al纳米结构的影响及拉曼增强特性25
2.4沉积厚度对Al纳米结构的影响及拉曼增强特性36
2.5本章小结43
第3章宽谱高响应ZnO-Au复合型结构光电探测器44
3.1引言44
3.2ZnO-Au复合型结构光电探测器的制备与性能表征45
3.2.1ZnO胶体量子点合成工艺45
3.2.2Au纳米天线制备46
3.2.3ZnO-Au复合型结构的制备47
3.2.4器件性能表征47
3.3ZnO-Au复合型结构光电探测器制备原理48
3.4ZnO-Au复合型结构光电探测器光电响应特性53
3.5本章小结64
第4章三维等离子纳米结构的制备及其在光电探测器中的应用65
4.1引言65
4.2三维等离子纳米结构制备与性能表征66
4.2.1三维等离子纳米结构的制备66
4.2.2基于三维等离子纳米结构的ZnO量子点光电探测器制备68
4.2.3器件性能表征68
4.2.4增强因子计算69
4.3三维等离子纳米结构的响应特性70
4.4本章小结87
第5章结论及发展方向展望89
5.1结论89
5.2发展方向展望90
参考文献92
编后记107