【摘 要】
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金属纳米针尖提供了控制单分子光电特性和化学反应过程的新途径,也为新理论、新概念的创立和发展提供了平台。比如,利用金属纳米材料的催化特性,我们可以实现原位的催化反应
【机 构】
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合肥微尺度物质科学国家实验室,中国科学技术大学,230026合肥
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金属纳米针尖提供了控制单分子光电特性和化学反应过程的新途径,也为新理论、新概念的创立和发展提供了平台。比如,利用金属纳米材料的催化特性,我们可以实现原位的催化反应,在单层氧化石墨烯衬底上直写纳米电路和器件[1]。通过调节金属结的等离基元频谱,我们可以大范围的改变分子的发光谱,观察到分子的“禁阻之光”[2]。利用针尖增强的拉曼谱,实现了亚纳米级空间分辨的单分子图像[3]。描述和理解这些新颖的实验现象,需要发展新的理论和计算方法。在这个报告中,我将系统的介绍描述等离基元-分子相互作用的新理论[4-6],等离激元作用下的非线性过程和分子谱学[4-5],单分子拉曼图像的第一性原理模拟[6],等离激元光催化中的新概念和计算方法[7]。
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