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远程等离子体处理活性炭纤维及其高功能化研究 被引量:6
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作者 陈杰瑢 李晓菁 李莹 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期31-34,共4页
活性炭纤维的吸附性能和其表面官能团密切相关。远程等离子体处理是活性炭纤维获得更好的表面改性的新方法。为了提高活性炭纤维对水中有机污染物的吸附性能,本文对粘胶基活性炭纤维进行了远程等离子体表面改性,探讨等离子体处理时间,... 活性炭纤维的吸附性能和其表面官能团密切相关。远程等离子体处理是活性炭纤维获得更好的表面改性的新方法。为了提高活性炭纤维对水中有机污染物的吸附性能,本文对粘胶基活性炭纤维进行了远程等离子体表面改性,探讨等离子体处理时间,远程区距离对活性炭纤维的减重率及吸附性能的影响。结果表明,在远程区等离子体中电子离子对样品的刻蚀作用被抑制,同时远程区等离子体处理的吸附剂对水中有机污染物的去除效果优于未处理试样。 展开更多
关键词 等离子体处理 功能化研究 远程 粘胶基活性炭纤维 有机污染物 吸附性能 表面改性 表面官能团 处理时间 刻蚀作用 去除效果 减重率 离子对
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同轴电介质-金属-电介质结构表面等离激元色散研究
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作者 彭杨 侯静 陆启生 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期209-213,共5页
从平面电介质-金属薄膜-电介质对称结构中表面等离激元的色散方程出发,建立模型推导得到了同轴电介质-金属薄膜-电介质结构中表面等离激元的色散方程,在这种结构中各阶模式都发生了分裂,形成了高折射率高损耗和低折射率低损耗的两种模式... 从平面电介质-金属薄膜-电介质对称结构中表面等离激元的色散方程出发,建立模型推导得到了同轴电介质-金属薄膜-电介质结构中表面等离激元的色散方程,在这种结构中各阶模式都发生了分裂,形成了高折射率高损耗和低折射率低损耗的两种模式,该模型为理解同轴电介质-金属薄膜-电介质结构表面等离激元模式的传播提供了直观的图像。用色散方程计算了0.5~1.5μm波长范围内各阶模式的等效折射率以及传输损耗,并将该结果与有限元方法数值模拟得到的结果进行对比分析,分析表明,两者吻合得很好。并分析了计算结果以及色散方程的适用范围。 展开更多
关键词 表面光学 表面等离激元 长程表面等离子体波 色散关系 有限元法
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基于LSPR的非贵金属纳米薄膜厚度的精确测量
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作者 肖平平 王霏 +1 位作者 邓满兰 胡红武 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期1286-1290,共5页
纳米金属薄膜厚度的无损测量是薄膜设计和制备的关键技术,对非贵金属薄膜厚度的测量尤为困难。本文首次提出用中红外3.39μm激光波长并设计棱镜—匹配液—待测金属薄膜—玻璃衬底结构来激发长程表面等离子波。计算了长程表面等离子波的... 纳米金属薄膜厚度的无损测量是薄膜设计和制备的关键技术,对非贵金属薄膜厚度的测量尤为困难。本文首次提出用中红外3.39μm激光波长并设计棱镜—匹配液—待测金属薄膜—玻璃衬底结构来激发长程表面等离子波。计算了长程表面等离子波的衰减全反射和表面等离子共振吸收峰的半宽度,结果表明长程表面等离子波半宽度只有表面等离波的4.7%,可以有效提高测量的灵敏度。通过实验测量表明:衰减全反射吸收峰的最小值在10-90 nm厚度范围内测量曲线显示了较好的线性,铁薄膜厚度的测量范围为10-90 nm,测量分辨率可达到1 nm。研究发现通过改变匹配液厚度和折射率,还可以用来测量其它非贵金属薄膜厚度,大大拓展了该测量方法应用范围,为非贵金属薄膜厚度的测量提供了一种全新的技术检测线路。 展开更多
关键词 长程表面等离子共振 金属薄膜 非贵金属 精准测量
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参量变化对长程表面等离子体波特性的影响
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作者 刘瑾 杨海马 《激光技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期221-224,共4页
为了掌握长程表面等离子体波的共振角度、共振峰半峰全宽以及衰减峰深度等重要特性,采用棱镜耦合激发介质-金属薄膜-介质对称结构中的长程表面等离子体波,研究了金属膜材料、厚度、介质折射率及介质厚度等参量变化时对长程表面等离子体... 为了掌握长程表面等离子体波的共振角度、共振峰半峰全宽以及衰减峰深度等重要特性,采用棱镜耦合激发介质-金属薄膜-介质对称结构中的长程表面等离子体波,研究了金属膜材料、厚度、介质折射率及介质厚度等参量变化时对长程表面等离子体波特性的影响。结果表明,实验中激发的长程表面等离子体波的衰减峰半峰全宽比传统的窄1~2个数量级;当介质膜厚度为500nm和1300nm时,激发的表面等离子体波的衰减深度只有薄膜厚度为700nm和1000nm时的1/2左右;随着介质膜厚度的增加,半峰全宽减小,金属膜越薄,衰减深度越深,衰减峰的半峰全宽值越小;介质膜折射率的改变对于半峰全宽的影响不明显;金属膜参量的变化将改变共振峰的位置。该研究为长程表面等离子体波的激发及应用于传感领域提供了有效依据,有利于其在波导和生物传感等方面的应用。 展开更多
关键词 物理光学 特性影响 棱镜耦合 长程表面等离子体波
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