Получение и исследования наноструктур. Вальднер В.О - 21 стр.

UptoLike

Рубрика: 

21
волоки или цепочки наносфер к другому. Точное попадание света,
при помощи лазера, на один конец нанопроволоки вызывает обра-
зование на другом конце колеблющегося диполя, излучающего
свет с длиной волны падающего света. Такое явление называется
поверхностным плазмонным поляритоном. Это позволяет исполь-
зовать нанопроволоки и цепочки наносфер в качестве волноводов
оптических наноустройств.
Комбинационное рассеяние света, это рассеяние света ис-
следуемым веществом, связанное со структурой его молекулы.
Если снимать спектры комбинационного рассеяния (КР) ве-
ществ, адсорбированных на поверхности серебряных наноча-
стиц, то усиление интенсивности полос в спектре в расчете на
одну молекулу достигает 10
5
-10
6
раз, по сравнению со cпек-
трами, снятыми без участия наночастиц серебра. Это явление
получило названиегигантское комбинационное рассеяние
света. При условии точной фокусировки падающего света,
можно получить усиление комбинационного рассеяния света в
10
15
раз, что позволяет снять спектр одной или нескольких мо-
лекул. Если частота падающего электромагнитного излучения
и частота колебаний поверхностного плазмона одинаковы и
равны ω, то усиление интенсивности полосы комбинационного
рассеяния пропорционально ω
4
.
Поверхностный плазмонный резонанс усиливает интенсив-
ность спектров флуоресценции в 10
2
-10
4
раз при совпадении длины
волны ППР и длины волны возбуждения флуоресценции. При этом
наблюдается уменьшение времени затухания флуоресценции, так
как при взаимодействии электронных слоев наночастич серебра и
адсорбированных молекул облегчается переход между основным и
возбужденным состоянием флуоресцирующей молекулы и ско-
рость затухания флуоресценции увеличивается
Молекулы веществ, находящиеся у поверхности наночастиц
серебра подвергаются действию падающего излучения и поверхно-
стного плазмонного резонанса, что увеличивает возможность фо-
тохимических реакций для этих веществ, фотолюминисценции, по-
глощения и рассеяния света.
Наночастицы серебра размерами до 10 нм способны не только
                              21

волоки или цепочки наносфер к другому. Точное попадание света,
при помощи лазера, на один конец нанопроволоки вызывает обра-
зование на другом конце колеблющегося диполя, излучающего
свет с длиной волны падающего света. Такое явление называется
поверхностным плазмонным поляритоном. Это позволяет исполь-
зовать нанопроволоки и цепочки наносфер в качестве волноводов
оптических наноустройств.
     Комбинационное рассеяние света, это рассеяние света ис-
следуемым веществом, связанное со структурой его молекулы.
Если снимать спектры комбинационного рассеяния (КР) ве-
ществ, адсорбированных на поверхности серебряных наноча-
стиц, то усиление интенсивности полос в спектре в расчете на
одну молекулу достигает 105-106 раз, по сравнению со cпек-
трами, снятыми без участия наночастиц серебра. Это явление
получило название – гигантское комбинационное рассеяние
света. При условии точной фокусировки падающего света,
можно получить усиление комбинационного рассеяния света в
1015 раз, что позволяет снять спектр одной или нескольких мо-
лекул. Если частота падающего электромагнитного излучения
и частота колебаний поверхностного плазмона одинаковы и
равны ω, то усиление интенсивности полосы комбинационного
рассеяния пропорционально ω4.
     Поверхностный плазмонный резонанс усиливает интенсив-
ность спектров флуоресценции в 102-104 раз при совпадении длины
волны ППР и длины волны возбуждения флуоресценции. При этом
наблюдается уменьшение времени затухания флуоресценции, так
как при взаимодействии электронных слоев наночастич серебра и
адсорбированных молекул облегчается переход между основным и
возбужденным состоянием флуоресцирующей молекулы и ско-
рость затухания флуоресценции увеличивается
     Молекулы веществ, находящиеся у поверхности наночастиц
серебра подвергаются действию падающего излучения и поверхно-
стного плазмонного резонанса, что увеличивает возможность фо-
тохимических реакций для этих веществ, фотолюминисценции, по-
глощения и рассеяния света.
     Наночастицы серебра размерами до 10 нм способны не только