金属纳米颗粒阵列的LSPR效应理论仿真研究毕业论文.doc
《金属纳米颗粒阵列的LSPR效应理论仿真研究毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金属纳米颗粒阵列的LSPR效应理论仿真研究毕业论文.doc(35页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、南 开 大 学本 科 生 毕 业 论 文(设 计)中文题目:金属纳米颗粒阵列的LSPR效应理论仿真研究 外文题目:The research and simulation of localized surface plasmon resonance (LSPR) of arrays ofnoble metal 学 号:0510436 姓 名: 年 级:05级 专 业:电子科学与技术 系 别:电子科学与技术 学 院:信息技术科学学院 指导教师: 完成日期: 摘 要 当入射光照射到纳米颗粒时会产生LSPR现象,这种LSPR现象与纳米粒子的材料形状,大小,所处介质等有关。本文考虑纳米颗粒的物质材料、形
2、状、尺寸、所处介质等因素,通过离散偶极近似(DDA)方法对不同材质、尺寸、介质的纳米球和纳米椭球的光谱吸收特性进行了深入研究。不仅得到了纳米颗粒的吸收光谱,还对光谱成因进行了解释。研究结果表明,不同材料的纳米颗粒吸收光谱不同,纳米颗粒的光学性质主要由表面附近材料性质决定。纳米颗粒的形状决定它自身的消光特性,颗粒形状越复杂,也就是颗粒的物理对称轴越多,光谱会出现较多的消光峰。当颗粒形状相同时,颗粒尺寸的增加会是光吸收峰产生红移。固定纳米粒子在不同介质中的光吸收峰随着介质折射率的增大而产生红移,并且吸收峰对应波长与介质折射率成线性关系。关键词:局部表面等离子共振;离散偶极近似;消光光谱;纳米粒子A
3、bstract The LSPR phenomenon happens when the nanoparticles are exposed to incident light. The LSPR phenomenon is relevant with the particles shape, size and media theyre in. Taking material, size, media and other factors into consideration, using DDA method(Discrete Dipole Approximation), we do rese
4、arch the spectral absorption of nanosphere and nanoellipsoid in different size, shape and environment theyre in. The research shows the spectral absorption of nanoparticles and explains the origin of the spectral. The result shows that the spectral absorptions differs because of the kind of material
5、s. And the character in optical is decided by the features of surface material. The shape of nanoparticles influences the extinction. The more complex the shape is, while the axis of symmetries increases, there will be more extinction climax in extinction spectral. When the particleshave the same sh
6、ape, the increase of particle size will lead to the red-shift in spectral of absorption. Certain nanoparticles climax of absorption increases as the medias rise of index of refraction and the wavelength of climax of absorption and the medias refractive index are of linear relation.Key words:LSPR;Dis
7、crete dipole approximation;Extinction spectra;Nanoparticles目 录第一章 绪论51.1 引言51.2 LSPR现象及在其基础上研制的传感器与传统SPR传感器比较51.2.1 LSPR现象的定义与LSPR纳米传感器51.2.2 SPR现象的定义61.2.3 LSPR纳米传感器及其原理61.2.4 LSPR纳米传感器与SPR传感器的比较6第二章 LSPR现象的理论模型及研究方法72.1 紫外可见光(UV-Vis)谱72.2 米氏(Mies)理论82.3 甘氏( Gans)理论82.4 M-G理论92.5 DDA算法9第三章 处于不同介质中材
8、料、大小、形状不同的纳米粒子的光谱吸收113.1 DDA算法方程DDSCAT ver7.0.7113.2 球形纳米粒子的光谱吸收113.2.1 形状尺寸相同处于同种介质下不同材料纳米粒子的光谱吸收113.2.2 处于同种介质下不同尺寸的银纳米球的吸收光谱163.2.3 同种半径的银纳米球在不同介质中的光谱吸收173.3 椭球形纳米粒子的光谱吸收193.3.1长短轴比例不变、尺寸改变对椭球形银纳米粒子的吸收光谱的影响193.3.2大小相同的银纳米椭球在不同介质中的吸收光谱233.4 结论263.5 补充28参考文献31致 谢33第一章 绪论1.1 引言 纳米材料是指颗粒尺寸在纳米量级(1-100
9、nm)的超细材料,其尺寸大于原子簇而小于通常的微粉,处在原子簇和宏观的过渡区域。广义的纳米材料是指三维空间中至少有一维属于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。如果按维数划分,纳米材料的基本单元可以分为三类:(1)零维,指在空间三维尺度均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒、原子团簇等;(2)一维,指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝、纳米棒、纳米管等;(3)二维,指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜、多层膜、超晶格等。因为这些单元往往具有量子性质,所以对零维、一维和二维的基本单元又有量子点、量子线、量子阱之称。近年来,对纳米材料性质的实验与分析已越来越多,由于纳米尺度的材料的量级单位较小,和
10、生物高分子、蛋白质、核酸等具有相同的尺寸量级,加之更随着对纳米材料的光学性质分析的深入,纳米材料独特的光学和电磁学性质的进一步发现使纳米材料在光电器件、表面增强光谱、生物探测元件、化学传感元件、光学材料及纳电子信息技术等方面有广阔的应用前景1,2,3,4。其中纳米材料在生物领域的应用显得尤为突出,而贵金属(主要指金和银)纳米粒子因为具备更加独特的光学特性,使得贵金属纳米粒子在诸多领域的应用更加受到关注。贵金属纳米粒子显示了很强的紫外可见光吸收带特性,这个吸收带在普通金属的光谱中是不存在的5。科学研究表明,贵金属纳米粒子的这种特有性质取决于它们和光的强烈作用。对贵金属纳米粒子光学性质的研究在理论
11、和实践上都具有重要的意义:从理论上说,它对于系统研究纳米量级结构和引起光学性质变化的局部环境因素,以及预测结构的变化等起到了十分重要的作用;从实践上说,如果纳米结构的光学性质可调试,则它可以应用于表面增强光谱6,光学滤波器7,等离子体设备8和传感器等领域。1.2 LSPR现象及在其基础上研制的传感器与传统SPR传感器比较1.2.1 LSPR现象的定义与LSPR纳米传感器 贵金属受光照射时,当入射光子频率与贵金属纳米颗粒中的自由电子的集体振动发生共振时会产生局部表面等离子体共振,这就是贵金属纳米粒子的LSPR(Localized Surface Plasmon Resonance)现象。LSPR
12、现象发生时,入射光子频率和金属纳米粒子或金属岛传导电子的整体振动频率相匹配,对光子能量产生很强的吸收作用,而且吸收率随着光子能量的减少呈指数衰减,因此贵金属纳米粒子就显示了很强的紫外可见光吸收带,这也就是LSPR带。1.2.2 SPR现象的定义 在发生全反射的界面涂上一薄层金膜(或其它金属膜)约50nm厚,由于金膜中有自由电子,它们并不是静止不动而是不停在平衡位置附近振动,并具有一定的频率。金属受光照射时,连续金属薄膜表面会产生等离子体共振,也就是SPR(surface plasmon resonance , SPR)现象。1.2.3 LSPR纳米传感器及其原理 基于LSPR现象研制的传感器称
13、为LSPR纳米传感器。其基本原理与SPR传感器原理有一定得相似性,都是利用金属颗粒表面附近的折射率的微小变化转换成可测量的波长位移,从而实现高灵敏度的传感。由于LSPR中的消光现象是由纳米颗粒对光的吸收和散射造成的,因而基于LSPR技术制成的传感器有体积小、系统设置简单的优点。因而不同尺寸、不同形状、不同介质中的的纳米颗粒有着不同的局部表面等离子体共振吸收峰对LSPR传感器灵敏度有非常重要的影响。LSPR传感器可以看作是SPR传感器的拓展和延续。前者的表面等离子体共振发生在金属纳米颗粒局部,后者的共振发生在连续金属薄膜表面;然而,发生在纳米颗粒局部的共振表现出的光学特性与SPR不同,在传感领域
14、具有很大的应用潜力,因此得到了广泛研究9,10,11。1.2.4 LSPR纳米传感器与SPR传感器的比较 比较SPR和LSPR传感器,它们在折射率的灵敏度和特征电磁场的衰变波长这两方面有非常明显的区别。由于SPR传感器具有较大的折射率灵敏度(2106nm/RIU),所以,SPR响应经常通过单位折射率的变化来体现。从这一方面上说,LSPR纳米传感器的折射率灵敏度则逊色一些(2102nm/RIU)。可以看出LSPR纳米传感器在这方面上比SPR传感器低了4个量级,表面上SPR传感器在灵敏度上要比LSPR传感器高10,000倍,但事实并不如此。就现阶段应用研究中所需要的灵敏度来说,两个传感器都可以很好
15、的满足要求。特征电磁场的短波长的可调的衰变长度ld,可以使LSPR纳米传感器的灵敏度提高。LSPR纳米传感器的ld大概为5-15nm或者光波长的1-3%,并且取决于尺寸,形状,以及纳米粒子的成分;SPR传感器的衰变长度大约在200-300nm或是光的波长15-25%。由此可见,二者在这方面具有很大的区别。SPR和LSPR的最小足纹也是不同的。在实际中,SPR传感器需要至少1010m2的区域进行传感实验。对于LSPR传感器,这个尺寸可以通过单一纳米粒子技术最小化为大量独立的传感元件(1010个纳米粒子在一个2mm2点位上,纳米球直径=400nm)或纳米粒子(直径约为20nm)。这种纳米粒子方法能
16、够达到和SPR传感器一样的效果,由此它的像素尺寸可以减小到100nm2以下。由于更低的折射率灵敏度,LSPR纳米传感器不需要温度控制,而SPR传感器(大折射率灵敏度)则是必须的。另外,LSPR和SPR传感器之间最值得关注的区别就是造价。已经投入商业使用的SPR设备的造价在150,000到300,000美元之间,而处于实验阶段的便携式LSPR系统的造价则少于5,000美元。从而,可以看出,LSPR传感器潜力巨大。第二章 LSPR现象的分析方法及理论模型2.1 紫外可见光(UV-Vis)谱 紫外可见光(Ultraviolet-Visible,简称UV-Vis)谱是纳米材料谱学分析的基本手段,这种方
17、法是指光子与基本粒子作用后,粒子从基态跃迁至激发态,选择性吸收某些频率的能量后所给出的光谱,通过UV-Vis光谱中吸收峰位置的变化可以直接得到纳米材料的能级结构变化。通过对纳米材料光吸收的研究发现,与常规材料相比,出现了一些新的现象。如纳米ZnS半导体粒子的吸收谱显示它的最大吸收位置与体相ZnS相比发生蓝移,颗粒尺寸越小,吸收波长越短12。在许多纳米体系中都有这种现象。如GeO2-SiO2纳米复合材料13,Al2O3纳米粒子14等。另外,与常规材料相比,有些纳米体系会出现一些新的吸收谱带。如纳米Al2O3在200850nm波长范围有六个吸收带,与大块的Al2O3晶体有很大差别14。纳米材料的这
18、种特性一方面归因于小尺寸效应;另一方面由界面效应引起,由于表面原子增多,使得界面存在大量的缺陷,有可能形成一些高浓度的色心,使纳米固体呈现新的吸收谱带。此外,人们利用吸收光谱表征了棒状Au纳米粒子随机分布和定向分布对光吸收性质的影响15,以及制备长度与横截面积之比可控的棒状Au纳米粒子时,它的纵横比及颗粒大小对光吸收性质的影响16。 可控尺寸及形状的金和银纳米粒子的制备、表征技术及其特殊的光学性质引起了科研工作者的高度关注,90年代中后期以来许多研究组用不同方法相继制备了的不同尺寸及形状(包括球状、棒状、三角状、棱柱体、立方体等)的各类金属纳米粒子17。而UV-Vis光谱是其主要表征手段,UV
19、-Vis光谱可以用来监测纳米微粒的形成过程,并且通过其与理论计算结合,能够获得关于粒子颗粒度、结构等方面的许多重要信息。2.2 米氏(Mies)理论 1908年,Mie在杂志Annalen der physik上发表了一篇论述微粒对光散射效应的论文18,阐述了米氏理论,开辟了微粒对光散射和吸收作用的新方向。 米氏理论用来模拟和计算纳米颗粒及纳米阵列对于光的散射和吸收最基础的理论,是最简单的纳米颗粒光学相应模型,描述长波长段球形金属颗粒的消光量。具体形式如下19: (1) 其中,E()为消光量,即吸收和散射的总和;NA是纳米颗粒的局部密度;a是金属纳米球体的半径;m是金属纳米球体周围介质的介电常
20、数(假设为正实数,且与波长不相关);是入射光波长;i是金属纳米球体介电常数的虚部;r是金属纳米球体介电常数的实部;是描述纳米颗粒像比例的参数。容易看出,当分母中的共振项(r+m)2 接近零时,即达到了LSPR的共振条件。2.3 甘氏( Gans)理论 甘氏理论是米氏理论的延伸,它适用于纳米球的扩展椭圆体。具体形式如下: (2)其中,V为纳米材料体积,Pj为在三个坐标轴上的反极化参数。2.4 M-G理论 Maxwell-Garnett(M-G)理论也是研究金属/非金属媒质纳米复合物的光学特性的常用经典理论,它主要通过复合物的有效介电常数描述光学特性。设在介电常数为0的基体媒质中,均匀的分布着介电
21、常数为的球形微粒,当球形微粒的体积分数q较小时,忽略微粒间的相互作用。在这种弥散微机构的模型下,该复合体系有效介电函数ef由M-G关系式给出 (3)最终得到吸收截面 (4)中ef1和ef2分别为ef的实部和虚部,为入射光波长。 对于小球形颗粒来说,M-G理论没有Mie理论精确,但是其计算相对简单,仍不失为一种好的理论方法。2.5 DDA算法 对于纳米粒子的光谱吸收,以往的数值解方法(比较常见的是静电近似方法)往往程序复杂且对计算机要求较高,因而在大多数情况下将实际纳米粒子近似看成球状或椭球状粒子, 然后再借助米氏(Mies) 散射理论或甘氏(Gans) 理论做定性或半定量处理。例如某些粒子如金
22、属一维纳米棒的光学性质常被首先简化成椭球体然后再利用甘氏理论来处理,但由于这种近似难以真实体现某些模型的几何形状(如纳米棒),因而对其光学性质的研究往往不可避免地引起较大的误差,如20中为了解释金纳米棒的UV-Vis消光光谱的实验结果而不得不在计算中引入不合理的介电环境参量来做理论拟合。因此,选择一种能真实表现粒子形状因素对其光学性质影响的方法,对了解金属纳米粒子的光谱吸收式非常重要的。 离散偶极近似(Discrete Dipole Approximation,DDA)是近年发展起来的原则上可应用于任意形状及尺寸的纳米颗粒的吸收、散射及消光等光学特性进行计算的数值方法(在此理论中,认为颗粒对光
23、的吸收作用和散射作用共同构成了颗粒对光的消光作用,即消光效率吸收效率散射效率),它与实验测得的紫外可见吸收光谱的结合已发展成为认识纳米颗粒的结构特点及光学性质的重要手段之一,在计算光与金属纳米颗粒的相互作用方面已经显示出了较强的优势。 离散偶极近似(DDA)相对于以往方法而言,对计算机的要求更低,适用范围更广,程序处理也更为简单, 其基本原理如下21: 为计算任意形状的纳米粒子的吸收、散射及消光性质,离散偶极近似首先将该粒子视为N个立方单元(P1PN)构成的集合体,并将每个立方单元均视为点偶极子来处理。任一个点偶极子与局域场的相互作用表示为(忽略频率因子): (5)式中,i为点偶极子极化率;
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金属纳米颗粒阵列的LSPR效应理论仿真研究 毕业论文 金属 纳米 颗粒 阵列 LSPR 效应 理论 仿真 研究
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3994655.html