演示了具有相位匹配特征的谐振腔-纳米天线耦合机制,该团队利用微探针对样品进行扫描,包括但不限于金纳米颗粒、纳米棒、纳米柱、蝴蝶结形纳米天线以及商用市售SERS试纸。
将这两个平台有机结合并用于基于拉曼光谱学的高灵敏度分子探测和成像,其应用范围包括单分子探测、片上激光器、光谱学、生物医学成像等, 同时, 研究背景 光与物质的相互作用是人们观察和认知世界最基本的方式,毛文博和李逸杭博士为共同第一作者,该新平台与各类纳米等离子体结构具有广泛的兼容性和通用性。
大大增强了光与物质的相互作用,可实现对化学或生物分子的超高灵敏度探测和二维成像, 另一方面。
其中回音廊模式微球谐振腔由光纤熔融烧制而成,无疑将开拓出极具吸引力的应用前景, 图3:希腊字母 h 和莫比乌斯环的二维拉曼成像,imToken,尾端的光纤作为微球的支撑结构, 在传统由聚焦空间光束激发的纳米等离子体结构的基础上。
同时也为发展多功能、紧凑型、可集成化的光谱学测试平台带来技术上的突破和机遇,imToken下载,即由光谱信息反映化学键的特殊振动,回音廊微探针进一步实现了对拉曼信号两个数量级的增强(图2),(右)通过微探针扫描得到的拉曼成像图, 图2:微探针可增强各类化学或生物分子的拉曼光谱信号,由此形成的回音廊-纳米等离子体(WGM-SERS)混合共振模式可实现对目标分析物拉曼散射的双重增强,(左)设计的预期图案,发生拉曼散射这种相互作用的可能性微乎其微,通过控制纳米等离子体结构的列间距。
该团队系统地研究了各项参数对拉曼增强倍数的影响,杨兰教授为通讯作者。
须保留本网站注明的来源,待测样品的拉曼散射信号能够显著增强,来自圣路易斯华盛顿大学的杨兰教授团队和宾夕法尼亚州立大学的刘志文教授合作,(中)通过光刻制备的纳米颗粒的扫描电镜图,
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