研究目的
利用扫描电子显微镜中的阴极荧光技术绘制纳米等离子体三聚体中的局域表面等离激元模式。
研究成果
使用CL进行高光谱成像是一种强大的方法,可用于理解纳米级缺陷对等离子体器件的影响。其灵敏度及全面探测单个纳米结构并绘制LSP模式激发能力的特点,是对光学技术的有力补充。
研究不足
扫描电镜(SEM)或扫描透射电镜(S/TEM)中CL和EELS技术的空间分辨率受限于电子倏逝场的空间范围,该范围通常约为10纳米,具体取决于电子束能量。
1:实验设计与方法选择:
采用扫描电子显微镜中的高光谱阴极荧光(CL)技术,绘制由金纳米棒组成的径向三聚体中局域表面等离子体激元模式的激发特性图谱。
2:样本选择与数据来源:
通过电子束光刻技术制备的金纳米棒三聚体样本。
3:实验设备与材料清单:
Thermofisher Nova Nanosem 450扫描电镜、Delmic SPARC系统、Andor Shamrock 303i光谱仪、Andor iVac光谱相机。
4:实验步骤与操作流程:
使用Delmic SPARC系统采集阴极荧光信号,通过滑动箱式中值滤波器消除宇宙射线造成的尖峰噪声,并扣除基底背景信号。
5:数据分析方法:
采用边界元法计算软件包MNPBEM,对这些结构进行阴极荧光光谱及图谱的模拟计算。
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Thermofisher Nova Nanosem 450
Nova Nanosem 450
Thermofisher
Scanning electron microscope used for hyperspectral cathodoluminescence imaging.
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Andor Shamrock 303i spectrometer
Shamrock 303i
Andor
Spectrometer used in the Delmic SPARC system for spectral analysis.
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Andor iVac spectral camera
iVac
Andor
Spectral camera used in the Delmic SPARC system for capturing spectral data.
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Delmic SPARC system
SPARC
Delmic
System for collecting cathodoluminescence.
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