
局域表面等离子体共振峰位:测量纳米结构在光激发下产生共振的特定波长,是表征其光学性质的核心参数。
共振峰强度:测定LSPR或SPR共振峰的吸收或散射光强,反映等离子体振荡的强弱和能量集中程度。
共振峰半高宽:评估共振峰的宽度,与纳米粒子的阻尼(包括辐射阻尼和非辐射阻尼)密切相关,影响传感灵敏度。
折射率灵敏度:通过测量共振峰位随周围介质折射率变化的位移量来定量表征,是传感性能的关键指标。
消光/吸收/散射光谱:获取纳米材料对入射光的消光、吸收和散射截面随波长的变化关系,是基础光学表征。
等离子体共振寿命:测量等离子体振荡衰减的时间常数,对于理解能量转移和热电子产生过程至关重要。
近场增强因子:评估在纳米结构表面附近局部电场的增强倍数,直接关系到表面增强拉曼散射等效应。
热电子产率与能量分布:检测由非辐射阻尼产生的热电子特性,对于光催化、光电探测应用极为重要。
介质环境依赖性:系统测试共振特性对包裹层、基底、溶液环境等介电环境的响应行为。
结构形貌关联性分析:将测得的共振光谱与纳米粒子的尺寸、形状、组成等结构参数进行关联分析。
贵金属纳米颗粒:如金、银纳米球、纳米棒、纳米立方体、纳米星等各向同性或各向异性结构。
合金及核壳结构纳米粒子:如金-银合金、二氧化硅-金核壳结构等具有复杂介电函数的纳米材料。
二维纳米材料阵列:通过电子束光刻或纳米球光刻制备的周期性纳米孔、纳米盘、纳米天线阵列。
随机分布的纳米结构薄膜:通过溅射、蒸发形成的岛状薄膜或不规则纳米颗粒聚集薄膜。
生物功能化纳米探针:表面修饰了抗体、DNA、酶等生物分子的等离子体纳米传感器。
等离子体波导与腔体结构:用于传导和束缚表面等离子体激元的纳米线、狭缝、谐振腔等微纳结构。
动态变化过程:监测纳米粒子生长、聚集、表面化学反应或生物分子结合过程中的光谱实时变化。
温度依赖特性:研究在不同温度下,纳米材料等离子体共振峰位和线型的变化规律。
非线性光学响应:检测在强激光激发下产生的二次谐波、四波混频等非线性光学信号。
各向异性介质中的响应:测试纳米结构在液晶、晶体等各向异性介质环境中的等离子体共振行为。
紫外-可见-近红外分光光度法:最常用的方法,通过测量透射或吸收光谱来获得消光光谱,从而分析LSPR特性。
暗场散射光谱法:利用高数值孔径的暗场聚光镜,单独收集纳米粒子的散射光,获得单颗粒散射光谱。
表面等离子体共振光谱法:基于棱镜或光栅耦合,激发金属薄膜表面的传播型SPR,通过测量反射率曲线进行分析。
光致发光光谱法:测量金纳米团簇等具有荧光特性的等离子体材料的光致发光光谱,研究其辐射复合过程。
电子能量损失谱:在透射电子显微镜中,通过分析非弹性散射电子的能量损失,获得高空间分辨的等离子体模式信息。
扫描近场光学显微镜法:利用纳米级光学探针在样品表面扫描,直接探测局域电磁场增强和近场光学分布。
光热成像与光谱法:基于等离子体共振的光热效应,通过探测样品因吸收光而产生的热辐射或折射率变化来成像。
瞬态吸收光谱法:使用泵浦-探测技术,研究等离子体共振激发后的热电子弛豫、晶格冷却等超快动力学过程。
椭圆偏振光谱法:通过测量反射光偏振态的变化,精确分析薄膜或纳米结构的复折射率及厚度。
单粒子显微光谱法:结合高分辨率光学显微镜与光谱仪,实现对单个纳米粒子光谱特性的原位、实时测量。
紫外-可见-近红外分光光度计:核心设备,配备积分球、透射和反射附件,用于测量溶液或薄膜样品的消光光谱。
暗场散射光谱系统:由暗场显微镜、高灵敏度光谱仪(CCD)和白色光源组成,用于单颗粒散射测量。
表面等离子体共振仪:商业化的SPR分析仪,通常包含棱镜耦合光路、流通池、温控系统和角度或波长扫描模块。
傅里叶变换红外光谱仪:用于扩展测量到中红外波段,研究分子振动与等离子体共振的耦合效应。
透射电子显微镜:结合EELS谱仪,可在亚纳米尺度上表征纳米结构的形貌并分析其等离子体模式。
扫描近场光学显微镜:具有纳米级空间分辨率,配备激光光源和光谱检测单元,用于近场光学成像和光谱分析。
飞秒瞬态吸收光谱系统:包含飞秒激光器、光学延迟线、分束器和锁相放大器,用于超快动力学研究。
光谱椭偏仪:宽光谱范围、可变角度,用于精确测量纳米薄膜或周期性阵列的复介电函数。
共聚焦拉曼光谱仪:在获得拉曼光谱的同时,可利用其共聚焦显微系统进行等离子体结构的定位和光谱采集。
微区光谱测试系统:将显微镜与光谱仪灵活耦合,可方便地切换明场、暗场、荧光等模式进行微区光谱分析。
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