【摘 要】
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金属纳米颗粒在表面等离激元效应的影响下可以和电磁辐射产生独特的相互作用,这一相互作用可以使得在近场的区域内电磁场分布强度的大幅提高。而当多个金属纳米颗粒以一定的
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金属纳米颗粒在表面等离激元效应的影响下可以和电磁辐射产生独特的相互作用,这一相互作用可以使得在近场的区域内电磁场分布强度的大幅提高。而当多个金属纳米颗粒以一定的方式排列组合成为周期性的阵列结构之时,每个纳米粒子的近场会与邻近粒子产生耦合作用,这会使得等离子体振荡也互相耦合。正是这种粒子之间的等离子体耦合促使附着在纳米颗粒连接处的分子的光谱信号强烈增强,从而产生了对各种物质分子传感和检测的功能。表面等离激元目前被广泛应用于光电检测、传感,生物成像、太阳能电池、表面增强拉曼等领域。基于对纳米量级的液体体积精确测量的需要,我们利用纳米孔洞阵列对金属表面等离子激元的增强效应,设计了一种纳米量筒。当不同体积的液体装入这个量筒之中后,我们使用光谱仪测量其反射曲线,可以发现反射率的谐振谷位置有明显的偏移。因此,我们可以通过该谐振谷的位置来精确计算量筒内液体的体积。该量筒能快速、准确地测量纳米尺度液体的体积,且具有无破坏性、非侵入性、方便快捷的优势。经过实验验证,在入射光垂直入射的情况下,这款量筒的量程范围可达1.96×106nm3-9.82×106nm3,最小分辨力为4.91×104nm3,这些参数还可以通过改变入射光的入射角度来进一步提高。上述种种优良的测量性能在当前的市场下拥有极其广阔的发展应用前景。
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