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对称性破缺纳米核壳二聚体的近场特性研究

2021-01-29姜继玉姜莎莎吕靖薇于训涛刘超牟海维

光散射学报 2020年3期
关键词:结构

姜继玉,姜莎莎,吕靖薇,于训涛,刘超,牟海维

(1东北石油大学 电子科学学院,黑龙江 大庆 163318;2大庆油田有限责任公司第四采油厂第四油矿,黑龙江 大庆 163511;3 东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318)

1 引言

金属纳米核壳结构的局域表面等离子体共振(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR)现象作为纳米颗粒一种独特的光学性质,逐渐成为纳米科学领域极为重要的研究热点之一[1-3]。由于金属外壳与介质内外界面的表面等离子体耦合杂化,可实现纳米核壳结构在可见光-红外范围内的有效调控,以提高和丰富其LSPR特性,因而在纳米传感和波导、高精度生物传感器以及表面增强拉曼散射等领域应用前景广阔[4-7]。

结构、形状和尺寸是影响纳米材料性质的关键因素,在微观领域设计及合成有特殊形貌和尺寸的纳米材料对研究新型光学传感器具有重要意义。对称性破缺型纳米核壳结构打破几何结构对称性,在表面等离激元方面产生许多有趣的光学现象,因而基于对称性破缺型纳米核壳的各类新颖复合结构被相继提出[8-10]。Qian等人[11]通过研究Au核半径对非同心Au-SiO2-Au三层纳米核壳的影响,发现纳米核壳可在适应于生物传感领域的近红外区域(700nm-1300nm)范围内调谐。Wang等人[12]和Wen等人[13]分别采用仿真和化学合成的方法研究金属核壳纳米杯结构,发现其电场和表面增强拉曼散射信号(Surface enhanced Raman scattering,SERS)与二层纳米核壳相比显著增强,这是由于等离子体之间的耦合作用所引起的。通过破坏Au-SiO2-Au三层纳米核壳二聚体的对称性,Khan等人[14]研究了不同偏振方向对非同心Au-SiO2-Au三层纳米核壳二聚体消光特性的影响。……

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