表面等离激元共振实验
表面等离激元技术的研究及其应用
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表面等离激元技术的研究及其应用表面等离激元(Surface plasmon)是一种在金属表面上发生的电磁波传播形式。
它是由金属中的自由电子通过共振相互作用而引起的。
在表面等离激元现象中,电磁波通过金属表面上的自由电子运动来传播,形成一种局域电磁波场。
近年来,表面等离激元技术被广泛应用于生物化学、物理学、光电学等领域中,发展迅速。
本篇文章将探讨表面等离激元技术的研究及其应用。
一、表面等离激元的研究表面等离激元的研究起源于19世纪末,当时研究人员注意到金属颗粒表面上的电场强度比体内电场强度大得多。
20世纪初,通过对金属的光电子研究,研究人员发现表面等离激元相当于金属表面上的局域振荡,这种振荡引发了电磁波的共振。
随着科学技术的发展,表面等离激元的研究也得到了进一步的深入。
20世纪中叶,科学家们开始在新材料、新技术、新装置等方面进行实验研究,以提高表面等离激元的性能和应用。
二、表面等离激元技术在生物化学中的应用1.表面等离激元技术在蛋白质分析中的应用表面等离激元技术可用于生物大分子的检测和分析。
例如在蛋白质研究中,可以将蛋白质样品吸附在金属表面上,然后通过表面等离激元的共振效应来测量蛋白质的折射率和吸收性。
2.表面等离激元技术在细胞成像中的应用通过表面等离激元技术,可以直接观察和检测生物细胞内的化学成分。
利用表面等离激元的高分辨率,可以对微生物和癌细胞的细胞膜进行成像,检测其组成和生理功能。
三、表面等离激元技术在物理学中的应用1.表面等离激元技术在太阳能电池中的应用太阳能电池的最大问题是其转换效率限制。
利用表面等离激元技术,可以设计出具有更高转换效率的太阳能电池。
在新型太阳能电池的研究中,利用表面等离激元的特性来提高太阳能电池的光吸收效率,从而提高电能产生能力。
2.表面等离激元技术在传感器中的应用表面等离激元技术在传感器中被广泛应用。
传感器通常用于溶解性分析、光谱学分析、气体检测、生物标记物检测和环保监测等,表面等离激元技术能够提供高分辨率和灵敏度,从而提高传感器的性能。
金属纳米颗粒的表面等离激元共振
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金属纳米颗粒的表面等离激元共振近年来,金属纳米颗粒在纳米科技领域中扮演着重要的角色。
其独特的形貌和结构使得金属纳米颗粒在光学、电子学等领域有广泛的应用。
而金属纳米颗粒的表面等离激元共振效应正是其中一个引人关注的现象。
表面等离激元共振是一种与金属纳米颗粒特有结构相联系的现象。
当光线照射在金属纳米颗粒上时,电子能级受到激发并与光子产生相互作用。
这种相互作用会导致新的电子-光子耦合态的形成,同时也导致了金属纳米颗粒上电荷密度分布的变化。
这一过程中,金属纳米颗粒表面的自由电子与光子能量相互耦合,形成所谓的表面等离激元。
那么,具体来说,表面等离激元共振又意味着什么呢?首先,金属纳米颗粒在表面等离激元共振发生时,其吸收和散射光谱将发生显著变化。
这些变化可以通过光谱分析等实验手段进行研究。
通过对吸收和散射光谱曲线的分析,我们可以获得金属纳米颗粒的表面等离激元共振频率以及它与外界环境的相互作用。
这对于理解纳米颗粒在光学传感、表面增强拉曼光谱等应用中的行为机制至关重要。
其次,表面等离激元共振还导致了局部电场的增强效应。
当光子与金属纳米颗粒相互作用时,局部电场在颗粒附近被局部增强。
这种局部电场增强效应使得金属纳米颗粒成为一种优越的局域增强电场平台。
基于这一效应,我们可以利用金属纳米颗粒来实现更高灵敏度的荧光探针、表面拉曼散射信号放大、二次谐波产生等应用。
此外,表面等离激元共振也可用于光热治疗、太阳能电池和激光光谱等领域,发挥着重要作用。
最近的研究还发现,金属纳米颗粒的尺寸、形状和组成对其表面等离激元共振行为有重要影响。
通过调节金属纳米颗粒的这些参数,可以控制其表面等离激元共振频率的位置和强度。
因此,精确控制金属纳米颗粒的表面等离激元共振行为对于实现特定应用具有重要意义。
许多研究正在探索新的合成方法和加工技术,以实现对金属纳米颗粒的形貌、尺寸和组成的精确控制。
总结起来,金属纳米颗粒的表面等离激元共振是一种引人关注的现象,具有广泛的应用潜力。
表面等离子共振实验讲义
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图5
准星示意图
当激光光斑一直过准星时,中心调节完毕。移去准星,放入敏感部件(34) ,为接下来 读数方便,将游标盘与度盘调整至图五所示位置,调整敏感部件使光 0°入射,拧紧游标盘 止动螺钉(25) ,转动度盘使度盘 0°对准游标盘 0°。拧紧转座与度盘止动螺钉(16) ,松 开游标盘止动螺钉(25) ,从此刻开始度盘始终保持不动。转动游标盘 90°观察光是否 90 °入射敏感部件,继续转动游标盘 180°观察光是否仍 90°入射敏感部件,如果是,此时则 说明敏感部件已调整完毕。将游标盘转回至度盘所示 65°位置处锁定,测量前准备调节完 毕。
表面等离子共振实验
1902 年,Wood 采用连续光谱的偏振光照射金属光栅时,在反射光谱上观测到一种反常 衍射现象,即“伍德异常衍射现象(Wood Anomalies)” 。1941 年,Fano 在 Sommerfeld 理论 的基础上运用金属-空气界面的表面电磁波激发模型解释了这一异常衍射现象。1957 年, Ritchie 在实验中观测到高能电子穿过金属薄片时出现了能量吸收峰,而为了解释这一现象, 他提出了用于描述金属内部电子密度纵向波动的“金属等离子体”的概念。而后,Powell 和 swan 在 1959 年通过实验证实了 Ritchie 提出的这种理论。 一年后,Stern 和 Farrell 对金属 表面电磁波模式的共振条件进行了深入的研究, 并提出了 “表面等离体共振(Surface plasmon resonance,SPR)”的概念。到了 1968 年,德国物理学家 Otto 和 Kretschmann 各自采用衰减 全反射(Attenuated Total Reflection,ATR)的方法在实验中实现了光频波段的表面等离子体的 激发。至此,一个较为完整的表面等离子体激化理论就建立起来了,从而对上述现象的理论 解释进行了统一。之后,对于表面等离子的研究则主要集中在传感应用方面,而基于表面等 离子体共振效应的传感技术也得到迅速的发展,并被广泛应用于化工和生命科学等领域。 【预备问题】 1. 产生全反射的条件是什么? 2. 如何理解金属内部及表面的等离子体振动? 3. 产生金属表面等离子体共振有哪些方法? 4. 产生金属表面等离子体共振须满足什么条件? 5. 表面等离子体共振技术目前主要应用在哪些方面? 【实验原理】 1. 倏逝波 当光线从折射率为 n1 的光密介质射向折射率为 n2 的光疏介质时,在两种介质的界面处 将同时发生折射和反射, 当入射角θ大于临界角θc 时, 将发生全反射, 在全内反射条件下, 入射光的能量没有损失, 但光的电场强度在界面处并不立即减小为零, 而会渗入光疏介质中 产生倏逝波,如图 1 所示。
表面等离激元光学的理论与实验研究
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表面等离激元光学的理论与实验研究近年来,表面等离激元光学引起了广泛的研究兴趣。
这是一种将光与金属表面上的电子振荡模式相互作用的现象。
表面等离激元可以在纳米尺度上聚集光线,从而实现超分辨率成像、增强光学信号和操纵光的传播等应用。
本文将探讨表面等离激元光学的理论基础和实验研究。
表面等离激元的理论基础可以追溯到19世纪末。
德国物理学家弗里克在1887年首次提出了表面等离激元的概念。
他认为,金属表面存在着一种特殊的电磁振荡模式,它使得光能够与金属表面上的电子形成耦合。
这个耦合的模式导致光的传播速度变慢,同时在金属表面附近形成了电磁场增强的区域。
这种模式被称为表面等离激元。
在弗里克的理论基础上,表面等离激元的研究逐渐发展起来。
20世纪初,德国物理学家斯特恩提出了表面等离激元的量子力学解释,将其视为金属表面上的电子与光子相互作用的结果。
此后,随着量子力学理论的进一步发展,对表面等离激元的理论解释也越来越完善。
除了理论研究,实验研究也对表面等离激元光学的发展起到了关键作用。
实验上,研究人员通过激光照射金属表面,观察光的散射和吸收行为,来探测表面等离激元的存在。
随着科技的进步,实验技术不断发展,使得研究人员能够更加准确地观测和操控表面等离激元。
表面等离激元光学的研究除了理论和实验外,还包括了一系列的应用研究。
例如,表面等离激元可以用于超分辨率成像。
传统的成像技术受到衍射极限的制约,而表面等离激元能够将光线聚集到纳米尺度,从而实现超分辨率成像。
这种成像技术在生物医学领域有着广泛的应用前景。
此外,表面等离激元还可以用于增强光学信号。
通过控制表面等离激元的耦合强度和传播距离,可以有效提高光信号的强度和敏感度。
这种增强效应可用于各种光学传感器和检测器件的设计和制造。
与此同时,表面等离激元还具有光子集成和光传输调控的功能。
通过结构优化和材料选择,可以实现将光线引导到期望的位置,并控制光的传播方向和强度。
这种光传输调控技术在光电子学和纳米光子学领域具有广泛的应用潜力。
局域表面等离激元
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局域表⾯等离激元局域表⾯等离激元2016年6⽉11⽇ 来源:中国物理学会期刊⽹1 引⾔把光场的能量集中到⼀个很⼩的区域可以显著地增强光和物质的相互作⽤,在这种条件下,我们可以很容易观测到物质的⼀些⾮线性光学效应,强光还可以诱导物质的物理化学变化。
在使⽤凸透镜等光学元件(见图1(a))聚焦光场时,不可避免会遇到⼀个瓶颈,那就是光的衍射极限。
图1(b)给出了透镜汇聚平⾏光后由于衍射产⽣的艾⾥斑的能量分布,光场的能量被聚焦在⼀个与波长尺度相当的空间中,衍射极限限制了光场的聚焦区域的⼤⼩,同时也限制了光学显微技术的精度。
如果把光场的能量聚焦到⼀个远⼩于波长的尺度,不仅可以产⽣强场,⽽且可以⼤⼤促进光学显微技术的发展。
但是如何进⼀步聚焦光场呢?局域表⾯等离激元提供了⼀个解决办法(见图1(c)—(e)),具有局域表⾯等离激元特性的⾦属纳⽶颗粒可以把光场聚焦或局域到远⼩于波长的纳⽶尺度空间内。
图1 (a)透镜聚焦平⾏光的⽰意图;(b)600 nm 的光经过凸透镜聚焦产⽣的艾⾥斑的能量分布,透镜直径和焦距都为2 cm;(c)贵⾦属纳⽶颗粒⽰意图;(d)直径30 nm、长度60 nm 的⾦纳⽶棒在其纵向共振波长(560 nm)处局域光场的能量分布,颜⾊条下⾯的数字表⽰对数坐标下的相对电场场强数值(局域电场场强相对于激发光场强的⽐值);(e)为(d)中虚线框的放⼤图表⾯等离激元起源于⾦属(或⾼掺杂半导体)纳⽶结构中类⾃由电⼦在外电磁场激发下,电⼦运动与电磁场互相激励产⽣的共谐振荡。
类似于声⼦是晶体中原⼦集体振荡运动的量⼦化描述,表⾯等离激元(或称为电浆⼦)是电⼦及电磁场的共谐振荡量⼦化后的准粒⼦。
表⾯等离激元携带有相应的准动量和能量。
在⾦属薄膜和介质的界⾯处,表⾯等离激元可以沿着界⾯传播(见图2(a)),传播的距离决定于材料本⾝由于电⼦共谐振荡⽽产⽣的欧姆损耗。
这类表⾯等离激元被称为传导表⾯等离激元,其具体描述可以参见童廉明与徐红星研究员发表在2012 年第9 期《物理》上的专题⽂章。
表面等离激元共振原理
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表面等离激元共振原理
表面等离激元共振是一种在表面等离激元中发生共振现象的物理现象。
表面等离激元是一种在金属和介质界面上产生的电磁波模式,它是金属中的自由电子与光子之间的耦合模式。
表面等离激元共振原理可以通过以下步骤进行解释:
1. 当电磁波入射到金属-介质界面时,部分能量会被金属吸收,而另一部分能量会被反射。
2. 当入射角度和波长满足一定的条件时,进入金属表面的光子能够与自由电子耦合形成表面等离激元。
这些电子和光子之间的耦合形成了新的电磁波模式,即表面等离激元。
3. 表面等离激元的形成导致了共振现象,即当入射角度和波长符合表面等离激元的共振条件时,能量将得到最大的能量传递。
4. 共振产生的电磁波能够在金属表面上传播,形成波浪或驻波模式,具有较高的局部电场强度。
表面等离激元共振具有很多重要的应用,包括传感器、光学器件、太阳能电池等领域。
通过调控和利用表面等离激元共振现象,可以实现更高效的能量传输、灵敏的传感器探测以及更高分辨率的成像等。
表面等离激元共振
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表面等离激元共振在太阳能电池等领 域中,可以提高光电转换效率,促进 可再生能源技术的发展。
表面等离激元共振的历史与发展
早期研究
表面等离激元共振的研究始于20世纪初,但直到近年来随 着纳米技术的快速发展,才得到了广泛关注和应用。
受介质影响
当表面等离激元遇到不同介质时 ,会发生反射、折射或耦合等现 象。
表面等离激元的共振条件
波矢匹配
当入射光波的波矢与表面等离激元的波矢相匹 配时,会发生共振增强效应。
能量守恒
入射光能量与表面等离激元的能量必须相匹配, 才能实现共振。
动量守恒
入射光与表面等离激元必须满足动量守恒定律。
03
表面等离激元共振的应用
光电探测器
用于检测共振产生的光信号,如光电流或光 电压。
激光器
提供共振所需的光源,通常选用可见光波段 的激光。
金属纳米结构
制备具有特定形貌和尺寸的金属纳米结构, 如纳米颗粒、纳米棒、纳米片等。
实验步骤与操作
样品制备
在玻璃基底上制备金属纳米结 构样品,可以采用物理气相沉
积、化学合成等方法。
光学显微镜观察
THANK YOU
实验验证难度
表面等离激元共振的实验验证是另一个技术挑战。由于表面等离激元共振的特性,实验验证需要高精度的测量设备和 复杂的实验条件,这增加了实验验证的难度。
理论模型的不完善
目前对表面等离激元共振的理论模型仍不完善,这限制了对表面等离激元共振的深入理解和应用。需要 进一步发展理论模型,提高理论预测的准确性和可靠性。
调控光电流
通过表面等离激元共振,可以调控太阳能电池中的光电流方向和大 小,优化能源利用效率。
表面等离激元共振技术在化学分析中的应用
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表面等离激元共振技术在化学分析中的应用表面等离激元共振技术是一种近年来在化学分析领域备受关注的新兴技术。
它利用纳米结构和光学等离激元的相互作用,可以实现对化学分子的高灵敏度检测和谱学分析。
本文将从表面等离激元的基本原理、应用于化学分析的优势以及具体的应用案例三个方面阐述表面等离激元共振技术在化学分析中的应用。
表面等离激元是一种集体震荡模式,当光波与金属或其他材料的界面相互作用时产生。
这种相互作用可以增强电磁波的局域化,使光场与介质之间的相互作用增强。
这种增强效应在化学分析中可以用于增强光信号的散射、吸收和发射等过程,从而提高检测的灵敏度。
同时,由于表面等离激元的共振特性,可以选择特定的波长进行激发和检测,增加分析的选择性。
在化学分析中,表面等离激元共振技术具有多种优势。
首先,由于等离激元仅在与金属表面极为接近的几纳米范围内存在,因此可以实现对样品的高灵敏度检测。
其次,由于等离激元受光波波长的影响,可以用于实现对不同分子的选择性检测。
再次,等离激元共振技术可以与其他光学和电化学技术相结合,形成多功能的分析平台。
最后,等离激元共振技术还可以实现对材料的纳米结构和纳米粒子的表征,对材料科学和纳米技术的研究具有重要意义。
在化学分析中,表面等离激元共振技术已经得到了广泛的应用。
其中一个重要的应用领域是生物分析。
由于等离激元技术对分子的特异性敏感,可以实现对生物分子的高灵敏度和选择性检测。
例如,可以通过等离激元共振技术实现对生物分子的定量检测,如蛋白质、核酸和糖类等。
此外,等离激元共振技术还可以用于生物传感器的设计和构建,实现对细胞、细菌和病毒等微生物的检测。
另一个重要的应用领域是环境分析。
表面等离激元共振技术可以实现对环境中的微量有机物和无机物的检测。
例如,可以通过等离激元技术对水中的水污染物、土壤中的土壤污染物以及大气中的挥发性有机物进行监测和分析。
这些分析数据可以为环境保护和环境治理提供重要依据。
此外,表面等离激元共振技术还被应用于材料科学和纳米技术的研究。
表面等离激元共振法测液体折射率
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实验题目:表面等离激元共振法测液体折射率数据处理:利用软件做出实验数据的图象:1:1乙醇溶液与纯乙醇的数据对比寻找记录数据中的极小值点,可得:Θsp纯水=69°5′Θsp纯乙醇=74°45′Θsp水:乙醇=1:1=74°15′Θsp10-3罗丹宁溶液=74°15′由是柱面棱镜的折射率,是金属的介电常数,n s是待研究介质的折射率,水的折射率为1.333 , K9的折射率为1.516,代入得:Re()=-14.96由该数据可以计算其他液体的折射率。
经计算,得:n50%乙醇=1.365, n纯乙醇=1.368 ,n10-3罗丹宁溶液=1.365误差分析:对照乙醇折射率的标准值,在实验条件下(温度约为20摄氏度以下,入射光应为红宝石激光器发出的激光,波长约为693nm),99.8%的乙醇折射率应在1.366附近,可认为本次实验的误差范围基本达到要求。
但实验的结果十分诡异,所测的50%乙醇溶液的折射率,与纯乙醇的折射率竟然相差无几,完全不符合常识与事实。
然而在进行实验时我特意关注了设备的误差范围,所得的结果应该能保证系统误差在1°以内,再观察50%乙醇溶液与纯乙醇的实验数据,不难发现,两组数据不光在极小值点附近,在整个测量范围内都惊人的相似……此外,另外一位同学所测得的50%乙醇溶液与纯乙醇的实验数据亦是如此,若排除掉我们两个人都犯了在更换测量液体时需测量的液体拿错的情况(根据进行本次实验的人数(10人)和发生此种情况的人数(2人,注,其他人选择测量的不是这两种溶液),假设我们每人拿错的概率为1/5,则总的发生概率应为1/25,小于5%,在统计上可认为是一件反常事件),结论应该是——有一份待测的溶液装错了瓶子……非常遗憾的是,因为时间的关系,没能来的急对反常的数据进行验证……实验心得:1)光学实验仪器十分贵重而脆弱,需要小心操作,绝对不能触碰其光学面。
2)在实验数据突变的拐点附近应增加测量次数,提高实验精度3)实验中出现异常时一定要小心处理,重复实验。
基于LabVIEW的表面等离激元共振测量液体折射率
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当介 质 1的折 射 在 一定 范 围 内变 化 时 , 振 角 共
随介 质 1 折射 率 线 性 变化 ( 图 3所 示 ) 如 .因此 , 通过测 量反射率 随入射 角改变 的曲线来 确定共振
泛应 用于各 种类 型 的物理 实验 L ] 5. 罐 我们 以 L b E a VI W8 5为编 程工 具 , 合控 制 . 综 电动 旋转 台和 数据 采 集 卡 , 建 了适 于 大学 基 础 搭 物理 实验 教学 的光 强 探 测 型 S R 液 体 折 射 率 测 P
- a c i r sn () 1
第 3 卷 第 4 1 期
21 0 1年 4月
物 理
实 验
Vo . 1 NO 4 13 .
A pr 2 1 ., 01
PH Y S CS EXPERI EN T A T1 N I M 0
基 于 L b I W 的 表 面等 离激 元 aV E 共 振 测 量 液 体 折 射 率
写 , 向对 象设计 能力 较强 的编 程软 件 , 户可 以 面 用
过棱 镜 入射 到 5 m 厚 的银 薄 膜上 表 面 , 膜 下 On 银 表 面与无 限厚 介质 1 触 , 接 当入 射 角
_
充分 利用个 人计 算机 的功 能 , 现硬 件控 制 、 据 实 数 采集 、 据 分 析 以及 数 据 表 达 等 工 作 , 数 目前 基 于 L b E 编 写 的可视化 界面 控 制程 序 软件 已广 a VI W
物
理实验 来自第3卷 1 过测量反 射光强 随 入射 角变 化 的 曲线 , 在共 振 角 附近出现反 射谷 , 图 2所示 .由理论计 算可 知 , 如
镜、 银膜 ( 0n 厚 ) 5 m 以及 光 电探 头 等搭 建 的 实 际 光 路示 意图 , 中棱 镜 1的顶 角必 须 固定 在 电动 其 转 台 的圆心处 , 电探头 置于 凸透镜焦平 面 , 光 激光 的人射方 向和 出射 方 向平 行 , 通过 控 制 电动 台 的 旋 转改变入 射角度 .因为在实 际操 作过程 利用 图 1中的半 圆柱棱 镜 很 难 实现 光 束 始终 对 准 圆心 ,
金属纳米结构表面等离激元共振现象及其应用前景
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金属纳米结构表面等离激元共振现象及其应用前景随着纳米科技的迅猛发展,金属纳米结构表面等离激元共振现象引起了广泛的关注和研究。
等离激元共振是一种特殊的电磁现象,当光波与金属纳米结构表面相互作用时,激发了金属电子与光子之间的相互作用,产生了共振现象。
这一现象不仅在光学、电子学等领域具有深远的影响,还在传感器、光子学和光电子学等领域有着广泛的应用前景。
首先,金属纳米结构表面等离激元共振现象在光学领域具有重要意义。
由于等离激元共振现象的存在,金属纳米结构表面能够实现超聚焦效应,将光波聚焦到远远小于光波波长的尺度,从而实现了超分辨率成像。
这对于光学仪器和设备的性能提升具有重要作用,可以突破传统光学的分辨率限制,为生物学、医学等领域的研究提供了全新的思路和方法。
此外,等离激元共振现象还可以用于光学传感器的设计和制备,用以检测微小分子、生物体或环境污染物,具有高灵敏度和高选择性,可以为环境监测和医学诊断等领域提供准确可靠的检测手段。
其次,金属纳米结构表面等离激元共振现象在电子学领域也具有重要的应用。
金属纳米结构可以通过调控其形状和尺寸来实现等离激元共振的调控,从而实现对电子传输的控制。
这可以用于提高电子器件的性能,例如光电器件、传感器和晶体管等。
此外,等离激元共振现象还可以用于开发新型的光电子器件,如等离激元太阳电池、等离激元激光器等。
这些新型器件具有高效转换、高灵敏度等优点,能够为能源和通信领域带来全新的技术突破。
另外,金属纳米结构表面等离激元共振现象在材料科学领域也具有广阔的应用前景。
等离激元共振可以通过调控金属纳米结构表面的形状、尺寸和组合方式,来实现对光学、电学和磁学性质的调控。
这为设计和制备新型功能材料提供了全新的思路和方法。
例如,可以利用等离激元共振现象来调控纳米颗粒的荧光性能、磁性性能或者催化性能,从而打开了新型材料的设计和应用领域。
总之,金属纳米结构表面等离激元共振现象作为一种重要的电磁现象,在光学、电子学和材料科学等领域具有广泛的应用前景。
等离子激元共振讲义
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表面等离激元共振法测液体折射率实验实验目的:1、了解全反射中倏逝波的概念2、观察表面等离激元共振现象,研究其共振角随折射率的变化3、进一步熟悉和了解分光计的调节和使用4、了解和掌握共振角测量的方法,以及计算折射率的原理和方法实验简介:早在1902年Wood就在光学实验中首次发现了表面等离激元共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)现象,1941年Fano根据金属和空气界面上电磁波的激发解释了这一SPR现象,随后就提出了体积等离子体子(激元)的概念,认为这是金属中体积电子密度的一种纵向波动。
Ritchie注意到当高能电子通过金属薄片时,不仅在体积等离子体子频率处有能量损失峰,在更低频率处也有能量损失峰,并认为这与金属薄膜的界面有关。
1959年Powell和Swan通过实验验证了Ritchie理论。
1960年Stern和Farrell研究了此种模式产生共振的条件并首次提出了表面等离子体子(SP)的概念。
1971年Kretschmann为SPR传感器结构技术奠定了基础,1983年Liedburg将SPR用于IgG与其抗原的反应测定,1987年Knoll等人开始了SPR成像的研究,1990年Biocare AB公司开发出首台商品化SPR仪器。
表面等离激元共振技术终于在20世纪90年代成功发展起来,成为应用SPR原理检测生物传感芯片上配位体与分析物作用的一种新技术。
表面等离激元共振是一种能够适合探测金属表面的分子相互作用的量子光电现象。
理论上,一个表面全内部反射的光诱发从表面延伸的倏逝波,平行于正常的波。
这个倏逝场是由于光的波性质和强度随着表面距离增加而呈指数递增。
在波导/金属表面相交处,从波导延伸的倏逝场能够以具体的入射角耦合到电磁表面波,这个角称为表面等离激元共振(SPR)角。
在这个角,光能量能够转换到传导金属膜片,因为共振频率是一样的,因此创建了一个表面等离激元。
因为能量被吸收了,光的反射强度显示了在表面等离激元共振(SPR)发生的角的地方下降。
物理实验技术中的表面等离激元激发方法

物理实验技术中的表面等离激元激发方法表面等离激元激发方法在物理实验技术中的应用引言:物理实验技术的发展为各个领域带来了前所未有的突破。
在此过程中,表面等离激元激发方法的应用尤为引人注目。
表面等离激元是电磁波与金属表面的量子态耦合,通过表面等离激元激发方法能够实现超分辨光学显影、纳米操控、光纤通信等领域的突破性进展。
一、表面等离激元激发方法的理论基础表面等离激元激发方法的理论基础是电磁波与金属界面之间的耦合效应。
当电磁波波长远大于金属表面的电子自由程时,辐射场与金属表面的电子产生共振相互作用,形成表面等离激元。
这种共振现象可通过经典电磁学中的Maxwell方程组来描述,进而解得表面等离激元的特征频率和传播倍增长度。
基于此理论基础,科学家们发展了多种表面等离激元激发方法。
二、表面等离激元激发方法的实验技术1. 声子激发表面等离激元的激发不仅仅局限于电磁波范畴,声子态也可以激发表面等离激元。
通过调节激光脉冲的频率和功率,能够在金属表面形成局域的声子粒子,从而激发表面等离激元。
这种方法具有独特的优势,可以实现声学调控和声子学的研究。
2. 光电子激发表面等离激元的激发主要依赖于光电子效应。
通过选取合适的光源,研究人员可以将电子激发到足够高能级,使其与金属表面的电子产生交互作用,从而实现表面等离激元的激发。
这种方法在研究光与物质相互作用、光电子器件等方面具有广泛应用。
三、表面等离激元激发方法在材料科学中的应用1. 超分辨光学显影表面等离激元激发方法的突出特点之一是其具有超分辨功能。
当光照射到金属表面时,表面等离激元会在光学信号的强度分布上引起突出的增强,并且支持超像素尺寸的模式。
通过利用表面等离激元的超分辨性质,可以提高显微镜的分辨率,实现对微小细节的观测和研究。
2. 纳米操控表面等离激元激发方法还可以应用于纳米操控领域。
通过优化激光的功率和波长,可以有效操控金属纳米颗粒之间的相互作用,从而实现纳米结构的组装和操控。
表面等离激元光谱增强
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表面等离激元光谱增强表面等离激元(Surface Plasmon Resonance,SPR)光谱增强是一种在表面等离激元共振技术基础上进一步提高灵敏度和检测性能的方法。
表面等离激元是一种在金属表面上产生的电磁波,与介质中的光波耦合,形成共振现象。
这一现象在传感、生物医学和化学分析等领域得到了广泛的应用。
以下是关于表面等离激元光谱增强的一些主要内容:1. 表面等离激元原理表面等离激元是一种发生在金属表面上的电磁波,其产生的机制涉及到金属电子和电磁波之间的耦合。
当金属表面上存在电子的集体振荡时,这些电子将与入射的光波发生耦合,形成表面等离激元。
SPR的共振条件取决于金属、介质和入射光的性质,因此可以通过调整这些条件来实现对SPR的控制。
2. 表面等离激元光谱SPR技术通过监测光在金属表面上的反射来获取信息。
在共振条件下,入射光的反射将发生突变,这种变化与与金属表面相互作用的生物分子或化学物质的特性有关。
因此,通过检测SPR光谱的变化,可以实现对生物分子的检测和分析。
3. 光谱增强技术为了提高SPR技术的灵敏度和检测性能,研究人员开发了一系列光谱增强技术。
其中的一些关键方法包括:纳米结构设计:通过在金属表面引入纳米结构,如纳米颗粒或纳米孔洞,可以增加SPR效应,提高检测灵敏度。
纳米颗粒增强:利用金属纳米颗粒的局域电磁场增强效应,可以在SPR信号中引入显著的增强。
表面增强拉曼散射(SERS):结合SPR和SERS,可以实现对表面吸附物质的高灵敏检测,特别是对于小分子的检测。
二维材料:使用二维材料,如石墨烯,作为表面支持材料,可以在SPR效应中引入新的调控机制,提高灵敏度。
4. 应用领域表面等离激元光谱增强技术在生物医学、化学分析和环境监测等领域有广泛的应用。
例如,在生物传感器中,通过将生物分子固定在SPR传感器表面,可以实现对生物分子的高灵敏检测,包括蛋白质、DNA和细胞等。
5. 挑战和前景尽管表面等离激元光谱增强技术在许多方面取得了显著进展,但仍然存在一些挑战,如实验复杂性、制备成本和稳定性等。
多层复合贵金属纳米球颗粒局域表面等离激元共振特性研究的开题报告

多层复合贵金属纳米球颗粒局域表面等离激元共振特性研究的开题报告标题:多层复合贵金属纳米球颗粒局域表面等离激元共振特性研究一、研究背景局域表面等离激元共振(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR)是一种重要的纳米结构光学现象。
多层复合贵金属纳米球颗粒的具有丰富的LSPR属性,包括LSPR共振波长、散射截面、电场增强和光学响应时间等。
通过研究多层复合贵金属纳米球颗粒的LSPR共振特性,可以实现对物质界面的敏感检测、光子学器件的设计和制备等领域的突破性进展。
二、研究内容本研究旨在设计、制备和表征多层复合贵金属纳米球颗粒,并进行其局域表面等离激元共振特性的研究。
具体研究内容包括以下几个方面:1.设计和制备多层复合贵金属纳米球颗粒:通过模拟和仿真计算,选择适当的多层复合贵金属纳米球颗粒的结构参数,利用化学合成、溶胶-凝胶法等方法制备多层复合贵金属纳米球颗粒。
2.表征多层复合贵金属纳米球颗粒的形态和结构:利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜等手段表征多层复合贵金属纳米球颗粒的形态和结构。
3.测量多层复合贵金属纳米球颗粒的吸收光谱和散射光谱:利用紫外-可见光谱仪等设备测量多层复合贵金属纳米球颗粒的吸收光谱和散射光谱,并分析其局域表面等离激元共振特性。
4.研究多层复合贵金属纳米球颗粒的局域表面等离激元增强效应:利用表面增强拉曼光谱技术等手段研究多层复合贵金属纳米球颗粒的局域表面等离激元增强效应,探讨其应用于生物传感器等领域的潜力。
三、研究意义本研究通过设计、制备和表征多层复合贵金属纳米球颗粒,揭示其局域表面等离激元共振特性,并探索其在生物传感器、分子识别、光子学器件等领域的应用前景,对于推动相关领域的科技进步具有重要意义。
同时,本研究还将为多层复合贵金属纳米球颗粒的设计、制备和性能优化等方面提供一定的理论与实践支持。
纳米银局域表面等离激元共振——环境传感、分子识别及光物质相互
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第4 期
陈陆懿 , 赵晓静 , 郝英华 , 等: 纳米银局域表面等离激元共振
3 7 5
为 了说 明 纳 米 银 颗 粒 和 所 激 发 的 L S P之 间 的
关系 , 测 量 了在 空 气 中不 同溅 射 时 间 纳 米 银 颗 粒 的 消 光光 谱 , 并 归一 化 处 理 , 结 果 如 图 2所 示 . 实 验 证 明, 纳米银颗粒 支持 L S P的 激 发 . 随着 溅 射 时 间 从 3 5 s 逐 渐增 加 到 7 0 s , 纳 米 银 颗 粒 的光 学 消 光 谱 峰 位从 4 8 0 n m红移到 5 4 0 n m. 这 是 因为 大 尺 寸 的纳 米 银 颗 粒将 支持 长 波段 的 L S P共 振 , 同 时大 尺 寸 颗 粒 之 间 的 间距 较 小 , 也 使 得 颗 粒 之 间 容 易 发 生 较 强 的耦 合 , 而 这 种类 电偶 极 子 的 耦 合 也 将 会 进 一 步 地 使 光 学 吸 收峰 红 移 ¨ j . 另外 , 从 实 验 测 量 的 消 光 光
的电场 比入射电场的强度提高很多 , 有时甚至可 以增强上千倍. 例如 , 当圆形纳米银颗粒远小于入射光 波长时, 银颗粒可以被看作为纯电偶极子 , 其表面电场增强将高达 1 0 . 近年来 , 研究人员发现强近场可 以有效增强光学过程如光与物质相互作用的效率 , 因此人们可 以利用纳米银颗粒中 L S P的高强度局域 电场 , 研究其在环境探测、 分子识别以及高性能光电器件制备等领域的潜在应用 .
向溅 射腔 内通 入气 体流 速为 1 0 s c c m 的高 纯氩 气 ( A r , 9 9 . 9 9 %) , 保 持 腔 内工作 压 强 为 0 . 5 2 P a 并 控 制 沉积 温度 为 室温 ; 另外 , 溅射 靶材 选 择 5 . 0 8 c m( 2 i n c h ) 大 小 的 高纯 银 ( A g , 9 9 . 9 9 %) , 固定 石英 基 片和 靶材 的距 离 ( 1 5 c m) 和 直流溅 射 源 的功 率 ( 3 0 w) . 通过 连 续 改变 A g的溅 射 时 间 ( 2 O~ 7 0 S ) , 成 功制 备
等离激元共振模式
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等离激元共振模式等离激元共振模式(localized surface plasmon resonance,LSPR)是一种常见的表面等离子体共振的现象,其发生在金属纳米结构表面上。
这种现象已经在生物传感器、光学显示、太阳能光伏等领域得到了广泛应用。
本文将详细介绍等离激元共振模式的基本原理、应用和未来研究方向。
1. 原理等离激元共振模式主要是基于光与金属表面的相互作用。
当光照射在金属表面时,由于金属的导电性,光会在金属表面形成一些电子波,这些电子波与金属表面上的原子和分子之间发生相互作用,激发了局部表面等离子体共振(LSP)。
金属纳米颗粒的大小和形状对该共振模式的发生和频率有很大的影响。
通常,LSPR会在可见光和近红外光谱范围内产生吸收或散射现象。
其峰值位置会受到金属纳米颗粒大小、形状和成分的影响。
在纳米颗粒的表面修饰上,可使用分子自组装技术或顶基修饰法来增强等离激元共振模式的敏感性和选择性。
顶基修饰是一种在金属纳米颗粒表面修饰反应基团的方法,既保留了LSPR信号,又能够特异性地捕获分子,适用于生物传感器和表面增强拉曼光谱(SERS)等领域的应用。
2. 应用生物传感器:等离子体共振技术已成为诊断和治疗生物学、医学、环境和食品等领域的种子技术。
在生物传感器中,等离激元共振模式是一种快速、灵敏和专一的检测方法,仅需少量样品即可进行定量检测,如蛋白质、DNA序列、抗体和病毒分子等。
光学显示:LSPR在光学设备中得到广泛应用,在荧光染料的替代方面有着重要的应用价值。
在液晶显示器中,LSPR可以加强显示器的颜色饱和度和对比度。
太阳能光伏:等离激元共振技术也被广泛应用于太阳能电池领域,可以提高太阳电池的电荷分离效率和光吸收率,提高电池的实际功率输出。
3. 未来研究方向(1)尝试使用更先进的制备技术制备金属纳米颗粒,以实现更强的LSPR信号和更广泛的谱范围。
(2)开发新的分子修饰技术,用于生物传感器和化学传感器领域的应用,如利用LSPR技术检测环境中的污染物。
表面等离激元共振2011424200221
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实验名称:表面等离激元共振法测液体折射率实验实验目的:1、了解全反射中倏逝波的概念2、观察表面等离激元共振现象,研究其共振角随折射率的变化3、进一步熟悉和了解分光计的调节和使用4、了解和掌握共振角测量的方法,以及计算折射率的原理和方法 实验原理:在电磁场的作用下,材料中的自由电子会在金属表面发生集体振荡,产生表面等离激元;共振状态下电磁场的能量被有效转换为金属表面自由电子的集体振动能。
当入射光从折射率为n 1的光密介质照射到折射率为n 2的光疏介质,当入射角θ大于临界角θc 时,将发生全反射,在全内反射(TIR )条件下,入射光的能量没有损失,但光的电场强度在界面处并不立即减小为零,而会渗入光疏介质中产生消失波,光波并不是绝对地在界面上被全反射回光密介质,而是渗入光疏介质大约一个波长的深度,并沿着界面流过波长量级距离重新返回光密介质,沿着反射光方向射出。
这个沿着光疏介质表面流动的波称为倏逝波。
对于倏逝波在金属内部的分布是随着与表面垂直距离z 的增大而呈指数衰减,即()(0)exp(-)zI z I d= (1)其中 d =0λ是光在真空中的波长)是倏逝波渗入光疏介质的有效深度(光波的电场衰减至表面强度的1/e 时的深度)。
可见入射的有效深度d 不受入射光偏振化程度的影响,除θ→c θ,d →∞的特殊条件外(c θ为布儒斯特角),d 随着入射角的增加而减小,其大小是0λ的数量级甚至更小。
因为倏逝波的存在,在界面处发生全内反射的光线,实际上在光疏介质中产生大小约为半个波长的位移后又返回光密介质。
表面等离激元共振(SPR )是倏逝波以衰减全反射的方式激发表面等离激元波(SPW ),当SPW 波矢与倏逝波的波矢大小相等、方向相同时,产生共振,导致入射光的反射光强降至最低。
如果在两种介质界面之间存在几十纳米的金属薄膜,那么全反射时产生的倏逝波的P 偏振分量(P 波)将会进入金属薄膜,与金属薄膜中的自由电子相互作用,激发出沿金属薄膜表面传播的表面等离子体波(SPW )。
物理学研究进展-表面等离激元篇
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物理学研究进展表面等离子体共振技术及其应用表面等离子波SPW (surface plasmon wave)也译为表面等离子激元或表面电磁波,是沿金属和介质界面传播的表面电磁波.在一定条件下,SPW可与入射光TM(横磁波)极化能量耦合并被共振激发,这种现象称为表面等离子体共振SPR (surface plas2ma resonance).20世纪70年代初, Otto和Kretschmann等人的著名工作引起了SPR技术的研究热潮[1,2].此后SPR技术迅速发展起来,并在多个学科领域得到应用,如生化传感器、物理特性测量仪器、光波导偏振器、表面非线性光学检测、表面膜层特性研究等.本文介绍国内外SPR技术的一些最新应用.1 表面等离子体共振技术简介只有在一定的配置下,空间传播的光才能与SPW发生耦合,图1是三种SPR配置方式.Otto型和Kretschmann型都是利用全内反射形成的隐逝波.Otto型金属和全内反射表面之间有约几十纳米的介质间隙,金属可以是半无限宽的.这种配置的应用较少.Kretschmann型采用真空蒸镀,磁控溅射等方法直接在全内反射表面镀一层几十纳米厚的金属膜,是应用最为广泛的配置形式.在两种隐逝波耦合方式中,入射光必须为p偏振光,因为只有p偏振光有垂直于金属-介质界面的电场分量. 散射光栅型配置方式的数学形式十分复杂,结构相对简单.其耦合器件是表面为金属镀膜的光栅.此外,入射到粗糙金属表面的光也可与S P W发生耦合.设入射光角频率为ω,入射角为θ,介质介电常数为εd,则x方向上的波矢k x 为:根据Maxwell方程,可以推导出SPW波矢ksp:式中εM 为金属介电常数的实部,ε a 为金属表面电介质的介电常数,当k x = ksp 时,就产生共振,共振角为:产生SPR时,SPW可增强几百倍,因此SPR具有显著的表面增强效应.此外,SPR对金属膜表面介质的光学特性、入射角、入射光的波长和偏振状态、金属膜及其表面介质的厚度等因素十分敏感,这些性质使SPR现象能在许多方面得到应用.2 SPR传感器生化传感器已经广泛应用于高灵敏度生化检测[3].1983年, Liedberg等人首次将SPR 技术应用于生化传感器以来,在这一领域国内外每年都有大量论文发表[4].Biacore AB 公司率先开发出首台商品化SPR仪器,现已有数家国外公司出售此类产品,这个产业每年的产值达几十亿美元.这种传感器的原理基于SPR 对金属表面介质折射率变化的敏感特性.图2是商业型的SPR传感器的一般结构.对于棱镜型SPR 传感器,一般选择折射率较高的光学材料作棱镜.棱镜的形状可以是等腰直角三角形或半球形,其中半球形棱镜最为理想,入射光始终与棱镜表面垂直,减少光能的损失.为避免金属膜对棱镜表面的破坏,一般将金属膜镀在玻璃片上作为芯片,通过折射率与棱镜一致的匹配液将芯片固定在棱镜上.金属膜表面固定着一层具有分子识别功能的敏感膜. 早期的SPR传感器将分子直接吸附在金属膜表面形成敏感膜,后来Mor2gan等人发明了一种经典的方法,在金膜表面先覆盖一层生物素(biotin),然后固定一单层抗生物素蛋白链菌素(strep tavidin)[5].该方法可保证传感器表面的均一性和功能上的特异性.此外还有葡聚糖凝胶法、LB膜法和分子印膜法等.微流通池处理系统是一个反应装置,有两个端口以便液体样品的进出.敏感膜与样品在流通池中发生反应,并将待识别的分子吸附在敏感膜上,同时敏感膜介电常数发生变化,由此导致共振角和共振波长的变化.检测时可采用固定入射光波长扫描入射角的方法,此时可观测到待检测分子结合前后共振角的变化;也可采用固定入射角扫描入射光波长的办法,此时光源为复色光源,可观测到最佳共振波长的变化.SPR传感器灵敏度很高,一般在nmol 量级以上.此外还有相位检测的方法, Kabashin等人[6]采用p偏振的入射光,经分束器后分为一束参考光和一束信号光,观察干涉条纹的分布和强度变化,从而推导出信号光的相位变化和样品折射率的变化.实验中观测到的最小折射率变化为4 ×10-8,比扫描入射角的方法高两个数量级.Ho等人[7]采用的入射光偏振方向为任意的, s偏振的光经棱镜- 金属界面反射后相位变化不大,p偏振的光经棱镜- 金属界面反射后相位发生突变.光束经过共振吸收后的出射光引入Mach - Zehnder干涉仪,然后将干涉图样输入计算机,通过比较由样品折射率变化引起的干涉图样的变化推算相位的变化.这种实验装置消除了由机械振荡或温度变化带来的相位转移.图3所示为一种新的光纤型SPR传感器[8].将一段光纤的包层去掉,在芯层侧面镀上金属膜,在金属膜表面同样固定着一层具有分子识别功能的敏感膜.光波在光纤内部经多次衰减全内反射而耦合到金属膜表面.在光纤的出口端检测出射光.当敏感膜与待测样品发生反应时,出射光强会发生变化,由此判断样品中是否含有待测目标分子及其含量.光纤型SPR传感器具有体积小、可实现远程测量等优点.按信号接受方式不同,可分为在线传输式和终端反射式两种. 其中,对于终端反射式,光线经过两次共振吸收后传输到光纤光谱仪中进行检测,传感部位的光纤长度比在线传输式的短,不需要流通池,而且更适合于远程测量和组成阵列.Brockman等人基于光栅型配置方式进行了SPR传感器的研究[9].耦合器件为镀有金膜的塑料散射光栅,入射到金膜表面的光向各个方向反射,某个反射角的反射光由于与SPW产生共振而强度最小,这个吸收谷可以使用CCD阵列检测. 这种传感器的优点是:抛弃了笨重的棱镜;塑料散射光栅可用光盘刻录技术进行低成本大批量生产;可在同一张光栅上组成阵列. B rockman等人希望进而开发结构类似CD - ROM的传感器,这种传感器将快速从光盘样式的芯片上读取阵列信息.3 SPR应用于近场扫描光学显微技术Fischer等人最早将SPR 技术应用于近场扫描光学显微技术( near2field scanning op tical microscopeNSOM)[10].当时使用的微探针为附着在棱镜表面的聚苯乙烯颗粒.棱镜内全反射的光与镀在棱镜表面和聚苯乙烯颗粒上的金膜产生共振.样品是显微镜的物镜,一方面,可用显微镜来观察和选择聚苯乙烯颗粒,另一方面,物镜的弧度有利于探针和样品的相互接近. 实验显示共振的SPW极大地增强了近场光学显微镜的信噪比.随着NSOM的发展,光纤微探针成为主流. Marti 等人首先使用Kretschmann配置中的镀膜棱镜作为样品,取得同样的效果[11].此外,SPR技术用于研制高分辨率近场光学显微镜.由于NSOM 的光纤微探针尖端无法做得很细,因此分辨率只能达到十几纳米,不能象STM和AFM那样达到原子级分辨率.后来研制出几种高分辨率的NSOM.其中一种基于SPR技术的近场光学显微镜的分辨率可直接达到原子水平.SPW在金属表面传播时,遇到杂质、缺陷等将会发生散射,此处共振的SPW作圆锥辐射,圆锥顶角与入射角相同.若AFM的实心针尖在金属表面扫描,将作为一个散射中心,辐射出的圆锥形光携带针尖处的信息.由于圆锥辐射光比较微弱,一般用一个锁相放大器以一定频率驱动微悬臂,并检测光电转换器件的输出信号中的同频成分.上述应用SPR 技术的近场光学显微镜已经在物理、化学、生物、医学等方面的高分辨率成像得到广泛的应用.值得一提的是,除此基本用途以外,还在以下几方面有着特殊的用途.Bozhvolyi等人将其应用于内表面成像技术.对多层金属薄膜而言,近场区域内的光纤探针检测到的是金属膜内外表面SPW的叠加,通过与剪切力模式得到的表面形貌像综合比较,可以在一定程度上推断内表面形貌[13].应用SPR技术的近场光学显微镜也提供了一种直接研究SPW散射的手段.Smolyaninov等人将246nm的短脉冲准分子激光从光纤微探针的自由端输入,从针尖输出,输出时将聚焦产生局部高温,将平整的样品表面烧出纳米尺度的缺陷[14].使用的针尖不镀膜,一方面可以减小对SPW的干扰,另一方面便于短脉冲激光的输出.在烧出的纳米缺陷区域附近激发SPW,同时可利用NSOM成像观测SPW在缺陷附近的散射及其散射后在金属膜表面的传播性质. 此方面研究有助于提供一种控制SPW传播的方法,即在金属膜表面烧出点、线等结构,使SPW随制作出的结构改变传播方式.SPR技术还被应用于近场光刻中[15—18].其照明方式有两种:p偏振的光照射探针-样品间隙和照射样品-棱镜界面.金属探针进入光场时,p偏振光激发探针表面等离子体共振,使得金属探针的场增强效应比电介质材料的探针强. Haefliger D等人结合SPR技术利用原子力显微镜在Al膜上获得了直径为40nm的记录斑.用532nm的p偏振光照射样品-棱镜界面,通过反射率和透射率随入射角的变化曲线,获得了探针参与下的最佳入射角.4 表面等离子体Q开关受抑全内反射Q开关由两个相对的棱镜组成,快速改变两棱镜间的间隙,可以抑制全内反射,从而改变激光腔内的损耗.但是Q开关只有当两棱镜的间距为0.1个激光波长时,方能充分闭合. 而这个间距在实际应用中,较难达到,所以调制深度不高.清华大学郭继华等人用SPR 技术改进激光技术中的受抑全内反射Q开关,采用Otto型结构,用一个棱镜作反射面,另一个棱镜上镀一层高反射率金属膜[19].反射率与入射角θ、空气间隙d以及入射波长λ有关.对于波长为1064nm的红外光,其反射率最小值出现在间隙为1—2μm的范围内.例如:对于Ag膜,以44.23°入射时,在d=1.87μm处反射率取得最小值,可达10- 4量级.因此两棱镜无需靠得很近,就可以获得较高的调制深度.这一技术弥补了普通受抑全内反射Q开关不适用于短波长激光器的缺点. 而且表面等离子体Q开关更容易调节两个棱镜之间的初始距离. 郭继华等人还研究了表面等离子体Q开关在压电陶瓷驱动下的动态特性曲线,所得动态曲线与普通受抑全内反射Q开关的同类曲线相似[20].采用Otto型结构是为了防止激光直接照射到金属表面,造成激光损伤.但是如果激光谐振腔内的功率密度过大也有可能对金属膜造成损伤.因此这一技术比较适用于二极管抽运的中、小功率全固化激光器.由于只有p 偏振的光才可以激发表面等离子体,因此,与普通受抑全内反射Q开光相比,表面等离子体Q开关的谐振腔内要放置一个偏振片.5 精密角度测量SPR对入射角的敏感特性,可用于制作精密角度测量仪器.图6是郭继华等人研制的一种角度测量仪器[21,22] .棱镜放在旋转台上,通过转动旋转台调节入射角.用棱镜的直角边作为表面等离子体波的激发面,这样还可以保证在入射角变化的时候出射光与入射光始终平行.激光器发出的光经偏振片P变为线偏振光,旋转偏振片可以调节p分量和s分量的比例.入射光在棱镜- 金膜界面上发生衰减全内反射, p分量和s分量反射时既有强度变化,又有相位变化.只有p波才可以激发表面等离子体波,s波不可以激发表面等离子体波.由于共振激发表面等离子体波时的入射角大于全内反射角.所以s波反射率约为1,其相位变化在此条件下也近似是一个常数.而p波的反射率和相位特性则是入射角的函数.当选转台发生微小角度变化时,s分量与p分量相位差发生改变变化,且对角度非常敏感. 如果调节旋转台,使得s分量与p分量的相位变化的差为π/2或- /2π,则反射光经1 /4波片后,便呈线偏光,调节检偏器的透射方向,使探测光强的为零,这时的入射角即是角度测量仪器的工作点.当入射角发生微小变化时,反射光s分量与p分量相位差发生改变,经1/4波片和偏振偏后,探测器所探测到的光强随之变化,从而实现角度的精确测量.压电陶瓷受激振动,使固定于压电陶瓷管的反射镜为光路引入频率为ω的交流信号,此交流信号被锁相放大器检测,起到消除噪声实现精密测量的目的.总之本文介绍了表面等离子体共振技术并介绍了国内外表面等离子体共振技术的一些新应用.由于SPR具有显著的表面增强效应, SPR技术正在被应用到越来越广泛的领域中去,并逐渐发挥出巨大的潜力.参考文献[ 1 ] Otto A. et al. Z. Physik, 1968, 216: 398[ 2 ] Kretschmann E et al. Z. Physik, 1971, 241: 313[ 3 ] 何星月,刘之景. 物理, 2003, 32: 249 [ He X Y, Liu Z J.Wuli ( Physics) , 2003, 32: 249 ( in Chinese) ][ 4 ] Lieberg B et al. Sensors and Actuators B. 1983, (4) : 299[ 5 ] Morgan H et al. Biosensors and Bioelectronics, 1992, 7: 405[ 6 ] Kabashin A V et al. Op t. Commun. , 1998, 150: 5[ 7 ] Ho H P et al. Sensors and Actuators B, 2003, 96: 554[ 8 ] Jorguenson R C et al. Sensors and ActuatorsB, 1993, 12: 213Homola J. et al. Sensors and Actuators B, 1995, 29: 401[ 9 ] Brockman J M, Fernández S M et al. American Laboratory.2001, June: 37[10] FischerU Ch, PohlD W et al. Phys. Rev. Lett. , 1989, 62:458[11] Marti O, Bielefeldt H, HechtB et al. Op t. Commun. , 1993,96: 225[12] Bozhvolnyi S I, Smolyaninov I I, ZayatsA V et al. Phys. Rev.B, 1995, 51: 17916[13] Smolyaninov I I et al. Phys. Rev. B, 1997, 56: 1601[14] Lu Y F, Mai Z H, Qiu G et al. App l. Phys. Lett. , 1999, 75:2359[15] Huang SM, HongM H, Lu Y F et al. J. App l. 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2
由于 SPR 传感技术与其他传统分析方法相比,有着无可比拟的独特优点,它 在药物筛选、环境监测、生物科技、毒品及食品检测等许多重要领域有着巨大的 市场潜力,并且保持着快速的发展。
实验原理:
在电磁场的作用下,材料中的自由电子会在金属表面发生集体振荡,产生 表面等离激元(Surface Plasmon) ;共振状态下电磁场的能量被有效转换为金属 表面自由电子的集体振动能。 当入射光从折射率为 n1 的光密介质照射到折射率为 n2 的光疏介质发生全反 射时,在 2 种介质的交界面处将同时发生折射和反射,当入射角θ 大于临界角 θ c 时,将发生全反射,在全内反射(Total Internal Reflected, TIR)条件下, 入射光的能量没有损失, 但光的电场强度在界面处并不立即减小为零,而会渗入 光疏介质中产生消失波,光波并不是绝对地在界面上被全反射回光密介质,而是 渗入光疏介质大约一个波长的深度, 并沿着界面流过波长量级距离重新返回光密 介质,沿着反射光方向射出。这个沿着光疏介质表面流动的波称为倏逝波。对于 倏逝波在金属内部的分布是随着与表面垂直距离 z 的增大而呈指数衰减,即
1
的折射率(RI)的变化,这个折射率(RI)的变化直接与表面粘和的分析物的浓 度成正比例。 SPR 的共振角或共振波长与金属薄膜表面的性质密切相关,如果在金属薄膜 表面附着被测物质(一般为溶液或者生物分子) ,会引起金属薄膜表面折射率的 变化,从而 SPR 光学信号发生改变,根据这个信号,就可以获得被测物质的折射 率或浓度等信息,达到生化检测的目的。 SPR 传感技术是一项新兴的生物化学检测技术。自从 Nylander 和 Liedberg 于 1982 年首次将 SPR 传感技术用于气体检测和生物传感器中,20 年来,SPR 传 感技术在实现方式、 仪器开发和应用领域扩展上都获得了飞速的发展。与传统的 生化分析方法相比,SPR 传感技术具有以下几个显著的优点: (1)免标记检测。SPR 传感技术对被测物质的折射率非常敏感,它与荧光 分析或 ELISA 检测方法不同, 省去了样品纯化和材料标记等样品准备 步骤, 大大节省了额外的时间,并消除了标记物对反应造成干扰的可 能性;另外,它可以观察每个实验步骤对反应的影响,而不像其他实 验方法只能得到实验的最终结果。 (2)实时检测。采用 SPR 传感技术,反应的进展情况可以直接地显示在计 算机屏幕上, 这种对实验步骤地实时反馈,加快了实验开发和分析的 速度。最为吸引人的是,SPR 传感技术可以对反应进行动力学参数分 析,这是其他分析方法所无法比拟的。 (3)无损伤检测。SPR 传感技术是一种光学检测方法,光线在传感芯片表 面被反射回来,并不与被测物接触;由于光线并不是穿透样品,甚至 是混浊或不透明的样品,也同样可以进行检测。 传统的分析方法局限于体外实验或使用离体器官进行, 例如 X 射线光电子能 谱(XPS) 、俄歇电子能谱(AES)以及次级离子质谱(SIMS)等,不仅费用比较 昂贵,设备庞大,灵敏度有限,而且都不能研究有关动力学过程。与传统技术相 比,SPR 技术的优点极为明显。SPR 分析技术的出现,大大加快和优化了免疫测 定过程,更为 DNA 和蛋白质之间的研究带来了重大突破。几十年来,DNA 和蛋白 质之间相互作用,特别是其反应动力学的测定一直没有简便快捷的方法,而 SPR 技术解决了这一难题。
(4)
上式就是产生SPR现象的条件。采用角度指示型检测方式,调节入射角θ 1,反射 光强最低时对应的共振角θ sp满足:
n2 m s sin s所采用的金属介电常数的实部绝对值远大于虚部绝对值,则公式(5) 可进一步简化为:
5
3
质界面之间存在几十纳米的金属薄膜,那么全反射时产生的倏逝波(Evanescent Wave)的 P 偏振分量(P 波)将会进入金属薄膜,与金属薄膜中的自由电子相互 作用,激发出沿金属薄膜表面传播的表面等离子体波(Surface Plasmon Wave, SPW) 。当入射光的角度或波长到某一特定值时,入射光的大部分会转换成 SPW 的能量,从而使全反射的反射光能量突然下降,在反射谱上出现共振吸收峰,此 时入射光的角度或波长称为 SPR 的共振角或共振波长。SPR 的共振角或共振波长 与金属薄膜表面的性质密切相关,如果在金属薄膜表面附着被测物质(一般为溶 液或者生物分子) ,会引起金属薄膜表面折射率的变化,从而 SPR 光学信号发生 改变,根据这个信号,就可以获得被测物质的折射率或浓度等信息,达到生化检 测的目的。 表面等离激元(SP)是沿着金属和电介质之间的界面传播的电磁波所形成的。 当 P 偏振光以表面等离激元共振角入射到界面上,将发生衰减全反射:入射光被 耦合到表面等离激元内, 光能被大量吸收,在这个角度上由于发生了表面等离激 元共振从而使得反射光显著减少。 光 在界面处发生全内反射时的倏逝波, 可以引发金属表面的自由电子产生 表面等离激元。 在入射角或波长为适 当值时, 表面等离激元与倏逝波的频 率相等, 两者之间发生共振。 入射光 被吸收, 使反射光能量急剧下降, 在 反射光谱上出现共振吸收峰, 这就是表面等离激元共振现象。在入射光波长固定 的情况下,通过改变入射角,也可以实现角度指示型表面等离激元共振。 如图所示,当 P 偏振光(振动方向在入射面内)通过柱面棱镜照射到金属表 面时,入射光波矢 k 在 x 方向上的投影 kx 为
4
根据 Maxwell 方程,可以推导出表面等离激元波的波矢 ksp(如图的所示)的 模为
ksp k0
m ns2
m ns2
(3)
其中, m 是金属的介电常数,ns 是待研究介质的折射率。 当kx=ksp时,入射光波就会在金属表面形成表面等离激元共振。
m ns2 ksp k0 n p sin 1 Re k0 m ns2
z I ( z ) I (0) exp(- ) d
(1)
其中 d
0
2 2 n12 sin 2 n2
( 0 是光在真空中的波长)是倏逝波渗入光疏介质的
有效深度(光波的电场衰减至表面强度的 1/e 时的深度)。可见入射的有效深度 d 不受入射光偏振化程度的影响,除 → c , d →∞的特殊条件外( c 为布儒斯特 角) ,d 随着入射角的增加而减小,其大小是 0 的数量级甚至更小。因为倏逝波 的存在, 在界面处发生全内反射的光线,实际上在光疏介质中产生大小约为半个 波长的位移后又返回光密介质。 若光疏介质很纯净,不存在对倏逝波的吸收或散 射,则内部的全反射光并不会衰减。反之,若光疏介质不纯净,全反射光的强度 将会被衰减,这种现象称为衰减全内反射(反射率出现最小值) 。表面等离激元 共振(surface plasmon resonance, SPR)是倏逝波以衰减全反射的方式激发表 面等离激元波(surface plasmon wave,SPW) ,当 SPW 波矢与倏逝波的波矢大小 相等、方向相同时,产生共振,导致入射光的反射光强降至最低。如果在两种介
表面等离激元共振法测液体折射率实验
实验目的:
1、了解全反射中倏逝波的概念 2、观察表面等离激元共振现象,研究其共振角随折射率的变化 3、进一步熟悉和了解分光计的调节和使用 4、了解和掌握共振角测量的方法,以及计算折射率的原理和方法
实验简介:
早在 1902 年 Wood 就在光学实验中首次发现了表面等离激元共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)现象,1941 年 Fano 根据金属和空气界面上电磁波的 激发解释了这一 SPR 现象,随后就提出了体积等离子体子(激元)的概念,认为 这是金属中体积电子密度的一种纵向波动。Ritchie 注意到当高能电子通过金属 薄片时, 不仅在体积等离子体子频率处有能量损失峰,在更低频率处也有能量损 失峰,并认为这与金属薄膜的界面有关。1959 年 Powell 和 Swan 通过实验验证 了 Ritchie 理论。1960 年 Stern 和 Farrell 研究了此种模式产生共振的条件并 首次提出了表面等离子体子(SP)的概念。1971 年 Kretschmann 为 SPR 传感器 结构技术奠定了基础,1983 年 Liedburg 将 SPR 用于 IgG 与其抗原的反应测定, 1987 年 Knoll 等人开始了 SPR 成像的研究,1990 年 Biocare AB 公司开发出首台 商品化 SPR 仪器。表面等离激元共振技术终于在 20 世纪 90 年代成功发展起来, 成为应用 SPR 原理检测生物传感芯片上配位体与分析物作用的一种新技术。 表面等离激元共振是一种能够适合探测金属表面的分子相互作用的量子光 电现象。理论上,一个表面全内部反射的光诱发从表面延伸的倏逝波,平行于正 常的波。这个倏逝场是由于光的波性质和强度随着表面距离增加而呈指数递增。 在波导/金属表面相交处,从波导延伸的倏逝场能够以具体的入射角耦合到电磁 表面波,这个角称为表面等离激元共振(SPR)角。在这个角,光能量能够转换 到传导金属膜片,因为共振频率是一样的,因此创建了一个表面等离激元。因为 能量被吸收了,光的反射强度显示了在表面等离激元共振 (SPR)发生的角的地 方下降。倏逝场起着表面的探测杆作用,因为表面等离激元共振(SPR)角对于 折射率的变化相当敏感。表面等离激元共振(SPR)角的转换因此用于探测表面
k x k0 n p sin 1
入射光 Ksp Kx
1
SPW
电介质 金属膜 柱面棱镜 反射光
(2)
式中, k0 =2π/λ 0 是入射光在自由空间中的波矢, λ 0 是入射光在自由空间中的 波长, n p 是柱面棱镜的折射率(折射率有实部、虚部,本实验所指折射率均指 折射率的实部) , 1 为入射角。
n p sin sp
Re( m )ns2 Re( m ) ns2
(6)
根据(6)式可知待测液体折射率和共振角之间的关系,实验中可利用该式测量 不同液体的折射率。 仪器基本原理图如图二所示。结合分光计的精度和角度读数的方便性,能够 精确的找到待测溶液所对应的共振角。