
局域表面等离子体共振峰位置:检测纳米颗粒在特定波长下发生共振吸收时的峰值波长,是表征其光学性质的核心参数。
共振峰强度:测量吸收峰的最大吸光度或消光系数,反映等离子体共振的效率和纳米颗粒的浓度。
共振峰半高宽:评估吸收峰的宽度,与纳米颗粒的尺寸分布、形貌均匀性及阻尼效应密切相关。
多极子共振模式:识别高阶等离子体共振模式,如四极子、八极子共振峰,用于分析复杂结构或较大尺寸颗粒。
介质环境折射率灵敏度:通过监测共振峰随周围介质折射率变化的位移量,评估传感性能。
颗粒尺寸与形貌关联分析:将共振峰特征与电子显微镜结果结合,建立光学信号与物理结构的对应关系。
等离子体共振耦合效应:检测当纳米颗粒间距较近时,因耦合产生的共振峰劈裂、位移或新峰现象。
动态变化过程监测:实时追踪纳米颗粒生长、聚集、或表面化学反应过程中共振峰的连续变化。
各向异性颗粒取向分析:对于棒状、三角片状等非球形颗粒,检测不同偏振光激发下的共振峰差异。
光热转换效率评估:基于共振吸收峰的强度和宽度,间接评估纳米材料将光能转化为热能的潜力。
贵金属纳米颗粒:主要包括金、银纳米球、纳米棒、纳米立方体、纳米星等不同形貌的胶体溶液或基底上的样品。
半导体纳米晶:如氧化铟锡、氧化锌等具有可调等离子体共振性质的半导体材料。
核壳结构纳米材料:包括二氧化硅-金核壳、金-银核壳等复合结构,其共振峰具有可调和多重特性。
纳米结构阵列与超表面:在基底上周期性排列的纳米结构,产生与单个颗粒不同的集体共振模式。
生物分子结合事件:应用于生物传感,检测蛋白质、DNA、抗原-抗体等结合引起的纳米颗粒表面折射率变化。
化学催化反应过程:监测催化反应中纳米催化剂表面状态、尺寸或聚集程度的变化。
环境污染物监测:通过功能化修饰,检测水中或空气中的特定离子、有机分子等污染物。
细胞与组织成像探针:评估用于生物成像的等离子体纳米探针的光学性能与稳定性。
等离激元增强光谱基底:表征用于表面增强拉曼散射或荧光增强的金属纳米结构基底的吸收特性。
新型二维材料与异质结:如石墨烯、MXene等与金属纳米结构结合形成的复合材料的等离子体性质。
紫外-可见-近红外吸收光谱法:最常规和普及的方法,直接测量样品在宽光谱范围内的消光光谱以获取共振峰。
暗场散射光谱法:通过收集纳米颗粒的散射光信号来获得散射光谱,特别适用于单个纳米颗粒的检测。
透射电子显微镜结合光谱:将TEM的形貌信息与同一微区的电子能量损失谱或阴极发光谱相关联。
光热成像与光谱法:利用共振吸收产生的热效应,通过探测热透镜或光热膨胀信号来反推吸收特性。
光声光谱法:检测纳米颗粒吸收脉冲光后产生的超声波信号,非常适合浑浊或高散射背景的样品。
单颗粒吸收光谱法:使用光热或干涉技术,直接测量单个纳米颗粒的吸收截面,避免系综平均效应。
椭圆偏振光谱法:用于表征薄膜或基底上纳米结构的吸收,能同时获取复数折射率等更多光学参数。
傅里叶变换红外光谱法:主要针对在红外波段具有等离子体共振的材料,如掺杂半导体或石墨烯。
时间分辨吸收光谱法:使用飞秒或纳秒激光脉冲,研究共振激发后的超快动力学过程和能量弛豫路径。
表面等离子体共振成像技术:对基于薄膜SPR的传感器芯片进行空间分辨的检测,实现高通量并行分析。
紫外-可见-近红外分光光度计:核心设备,配备积分球附件可区分吸收与散射,用于溶液或固体样品测量。
暗场光学显微镜系统:由特殊聚光镜、高数值孔径物镜、光谱仪和CCD相机组成,用于单颗粒散射光谱。
透射电子显微镜:提供纳米颗粒形貌、尺寸和晶体结构的直接图像,是关联光学性质的基础。
光谱椭偏仪:精确测量材料光学常数,对纳米结构薄膜的等离子体共振特性分析尤为有效。
光声光谱仪:包含脉冲激光源、样品池、超声换能器和信号放大器,用于深层组织或高散射介质检测。
傅里叶变换红外光谱仪:配备红外光源和迈克耳逊干涉仪,用于中远红外波段的等离子体共振研究。
飞秒瞬态吸收光谱系统:由飞秒激光器、光学延迟线、探测白光和锁相放大器构成,用于超快动力学研究。
单颗粒吸收测量装置:通常基于光热干涉法或空间调制光谱法,需要稳定的激光器和精密的位移台。
表面等离子体共振仪:基于棱镜耦合或光栅耦合的商用生物传感仪器,可实时监测折射率变化。
微区光谱系统:将显微镜与光谱仪耦合,可实现样品微米尺度区域的可定位吸收或发光光谱测量。
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