【摘 要】
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金属银金属纳米颗粒有着多种多样的光学响应近些年来吸引了许多研究工作者对其进行研究。尤其是表面等离子激元响应这一特点使得其在光探测器,传感器,光波导和表面增强拉曼散
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金属银金属纳米颗粒有着多种多样的光学响应近些年来吸引了许多研究工作者对其进行研究。尤其是表面等离子激元响应这一特点使得其在光探测器,传感器,光波导和表面增强拉曼散射等领域有着新颖的应用。目前银金属纳米颗粒的光学响应中一个最吸引人的特点是局域电磁场增强,尤其是局域场增强对非线性光学特性有着至关重要的作用。单个银纳米颗粒所具有局域表面等离子激元特性受到周围介质影响,从而构造出金属与非线性介质的纳米复合材料可以获得更加明显的非线性响应,这已成为目前研究一个热点。本文主要内容分六个部分,主要内容如下:第一章全面介绍了论文的研究背景、研究意义和研究方法,并且提出了本文的具体研究内容和目标。第二章介绍了本文研究工作中所用到的重要装置,合成装置包括油浴锅,水浴锅以及干燥箱。重点介绍了研究材料三阶非线性特性的重要手段Z扫描技术,我们利用飞秒激光器按照Z扫描系统设计方案自行搭建了高斯光束Z扫描系统。第三章合成了Ag@SiO2同轴纳米线,并且研究Ag@SiO2同轴纳米线和覆盖银膜的Ag@SiO2同轴纳米线的光波导特性。分析了纳米线中场强分布的特点。第四章利用AgCF3COO为银源合成银纳米立方颗粒,进而构造Ag@CdS核壳结构纳米颗粒,利用SEM、TEM等手段对银纳米立方和Ag@CdS核壳结构纳米颗粒进行了表征。利用Z扫描系统对Ag@CdS核壳结构纳米颗粒与纯CdS纳米颗粒的非线性吸收与折射进行研究。第五章合成了Ag@Ag2Se复合纳米线,并运用SEM、TEM等手段对Ag@Ag2Se复合纳米线进行了表征。利用Z扫描系统对Ag@Ag2Se复合纳米线的非线性吸收与折射进行研究。分析讨论了Ag和Ag2Se比例不同对复合纳米线非线性吸收和折射的影响。第六章对本课题的工作进行了总结,并对未来的研究工作进行了展望。
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