研究目的
提出一种直接且纯实验性的方法,以获取仅由对TERS信号有直接贡献的分子所经历的等离激元共振和近场温度的定量信息。
研究成果
该研究提供了关于TERS条件下对实验起关键作用的物理参数的前所未有的分子级信息。从而提高了TERS在日常操作中的可用性。所获信息对于任何实验性等离子体研究以及TERS在纳米尺度测温领域的应用都具有核心重要性。
研究不足
实验的技术和应用限制包括所获光谱信息的复杂性以及对影响日常实验的关键参数缺乏了解。潜在的优化领域包括针对等离子体共振调节激光器。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用标准TERS实验设备同步探测斯托克斯与反斯托克斯光谱强度。
2:样品选择与数据来源:
以共价键合于超平整金表面的自组装16-巯基十六烷酸单分子层作为示范样品。
3:实验设备与材料清单:
532纳米激光激发源(瑞典Cobolt 04-01系列)、配备CCD相机(PIXIS400,美国普林斯顿仪器公司)的拉曼光谱仪(SP300,美国普林斯顿仪器公司),以及安装于倒置显微镜(配×100油浸物镜,NA 1.30,日本奥林巴斯)的AFM探头(NanoWizard 2,德国JPK)。
4:30,日本奥林巴斯)的AFM探头(NanoWizard 2,德国JPK)。 实验流程与操作规范:
4. 实验流程与操作规范:系统采用532纳米激光激发,样品处功率为100微瓦。通过探针扫描器优化硅信号振幅,先将镀银AFM探针定位于激光光斑焦点,实验过程中采用样品扫描模式控制样品位置以保持探针/激光焦点定位。
5:数据分析方法:
借助Mathematica软件(美国Wolfram公司)编程实现的公式(4)评估等离子体频率、宽度及近场温度。
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Cobolt 04-01 series
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Laser excitation
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SP300
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PIXIS400
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NanoWizard 2
NanoWizard 2
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