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Fabrication and Characterization of Flexible and Tunable Plasmonic Nanostructures

机译:柔性可调谐等离子体纳米结构的制备与表征

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摘要

We present a novel method to fabricate flexible and tunable plasmonic nanostructures based on combination of soft lithography and nanosphere lithography, and perform a comprehensive structural and optical characterization of these structures. Spherical latex particles are uniformly deposited on glass slides and used as molds for polydimethylsiloxane to obtain nanovoid structures. The diameter and depth of the nanostructures are controlled by the size of the latex particles. These surfaces are coated with a thin Ag layer for fabrication of uniform plasmonic nanostructures. Structural characterization of these surfaces is performed by SEM and AFM. Optical properties of these plasmonic nanostructures are evaluated via UV/Vis absorption spectroscopy, dark field microscopy, and surface–enhanced Raman spectroscopy (SERS). Position of the surface plasmon absorption depends on the diameter and depth of the nanostructures. SERS enhancement factor (measured up to 1.4 × 106) is dependent on the plasmon absorption wavelength and laser wavelength used in these experiments.
机译:我们提出了一种基于软光刻和纳米球光刻技术的组合来制造柔性和可调谐等离子体纳米结构的新颖方法,并对这些结构进行了全面的结构和光学表征。球形胶乳颗粒均匀地沉积在载玻片上,并用作聚二甲基硅氧烷的模具以获得纳米空隙结构。纳米结构的直径和深度由乳胶颗粒的大小控制。这些表面涂有一层薄的Ag层,用于制造均匀的等离激元纳米结构。这些表面的结构表征是通过SEM和AFM进行的。这些等离激元纳米结构的光学性质通过紫外/可见吸收光谱,暗场显微镜和表面增强拉曼光谱(SERS)进行评估。表面等离子体激元吸收的位置取决于纳米结构的直径和深度。 SERS增强因子(最大测量为1.4×10 6 )取决于这些实验中使用的等离子体吸收波长和激光波长。

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