Electromagnetic coupling between metallic nanoparticle and adjacent molecules, due to the electric field-enhancing effect of surface plasmon, leads to optical phenomena such as surface-enhanced absorption and radiation with wide applications in biochemical sensing, phoelectron device and solar energy harvesting. A comprehensive and in-depth theoretical study on the photo-response properties of metallic nanoparticle-molecule systems is of crucial scientific and practical significance. In this project, taking several typical surface-enhanced fluorescence systems as example, we will construct multi-scale and multi-physics theoretical model with metal-molecule and inter-molecule coupling taken into account, solve the resulting coupled Maxwell-Lorentz-Liouville equations using the finite element method, and obtain the absorption and emission spectrum; study the electron excitation dynamics and energy transfer between metal and molecules, clarifying the underlying correlation between dynamical and spectral properties of system; uncover the influence of metal, molecule properties and the electromagnetic coupling on photo-response properties of system, laying foundations for development of highly sensible molecule detection technique, design of novel optoelectronic devices, improvement of solar energy harvesting efficiency etc.
由于表面等离激元的增强电场效应,金属纳米粒子与邻近分子间可发生强烈的电磁耦合,由此导致的表面增强吸收、辐射等光学现象在生化传感器、光电子器件、太阳能利用等领域具有非常广泛的应用,因此对金属纳米粒子-分子体系的光响应性质进行全面深入的理论模拟研究具有重要的科学和实际意义。本项目拟以几个典型的表面等离激元增强荧光体系为例,在同时考虑分子-金属间及分子间电磁耦合相互作用的前提下建立多尺度、多物理的理论模型,通过对Maxwell-Lorentz-Liouville耦合方程进行有限元数值求解,模拟体系的吸收和发射光谱,考察分子的电子跃迁动力学过程和金属-分子间的能量转移过程,阐明体系动力学性质与光谱学性质之间的内在联系;揭示金属、分子性质及金属-分子间电磁耦合作用对体系光响应性质的影响,为高灵敏分子探测技术的发展、新颖光电子器件的设计、太阳能利用效率的提升等奠定理论基础。
金属纳米粒子的电子运动和外加光场相互激励所产生的共谐振荡现象,称为“表面等离激元”。通过激发金属纳米粒子的表面等离激元,可突破光的衍射极限,将光能汇聚在粒子周围的亚波长范围内,形成显著增强的局域近电场。通过改变金属纳米粒子的几何形貌、尺寸、材质等,可实现对其表面等离激元性质的定制。伴随着表面等离激元实验和应用研究的飞速发展,对表面等离激元现象底层物理机制进行深入的理论研究就显得愈发重要。.本项目围绕原计划的核心科学问题,应用和发展了一系列的理论模拟方法,研究了各种几何形貌、尺寸、材质纳米粒子的表面等离激元近场光谱的空间分布、远场光谱的能量分解等,考察了表面等离激元近场增强所导致的纳米粒子间电磁耦合对表面等离激元光谱性质的影响,并将金属纳米粒子及其阵列分别应用于H2+D2的光催化分解反应和R6G分子的 SERS 光谱,基于理论模拟设计了一组新的过渡金属光学材料。.截至目前为止,本项目基本完成了原定研究目标,项目负责人取得了一系列的研究成果。在本项目执行期间,已在国内外主流学术期刊(如 Phys. Chem. Chem. Phys.、J. Phys. Chem. A、App. Surf. Sci.、J. Mat. Chem. C等)上发表论文7篇。项目执行期间,项目主持人周勇获得安徽省教育厅“青年皖江学者”项目资助,培养了硕士研究生4名,指导在读硕士研究生2名。相关研究成果对加深人们对表面等离激元等所涉及光与物质相互作用过程的底层物理机制理解起到了一定的积极作用,在新型光学材料的设计和实现方面取得了一定的进展。
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数据更新时间:2023-05-31
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