单分子的研究和等离子体光子学(Plasmonics)的研究是目前国际上两大热点研究领域。对单分子的直接观测能够避免大量分子系的平均效应而揭示单个分子的自有性质。等离子体光子学也是快速发展的一门新兴学科,包含非常广泛的研究领域,例如电场增强、表面增强光谱、增强的光透射等等。本研究把单分子研究和金属表面等离子体光子学的研究有机地结合起来。主要实验手段是利用光耦合的STM探尖与金属纳米颗粒组成一个可控间
单分子的研究和等离子体光子学(Plasmonics)的研究是目前国际上两大热点研究领域。对单分子的直接观测能够避免大量分子系的平均效应而揭示单个分子的自有性质。等离子体光子学也是快速发展的一门新兴学科,包含非常广泛的研究领域,例如电场增强、表面增强光谱、增强的光透射等等。本研究把单分子研究和金属表面等离子体光子学的研究有机地结合起来。主要实验手段是利用光耦合的STM 探尖与金属纳米颗粒组成一个可控间隙的表面等离体共振耦合腔,利用其产生的巨大电磁增强效应来实现单分子捕获和研究单个分子的表面增强光谱。主要需要研究的一些基本问题,包括单分子的拉曼散射截面和STM 探尖和金属纳米颗粒间的间距的关系,如何获得拉曼谱仪与STM 最佳的耦合效应以及解决STM 探尖与激光照射而产生的热漂移。