一种氧化锌-银复合微腔结构表面增强拉曼基底制备方法

    公开(公告)号:CN107356584B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201710800337.4

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锌‑银复合微腔结构表面增强拉曼基底制备方法,采用气相传输法制备高品质ZnO微米棒,选取具有完美回音壁腔体结构的氧化锌微米棒作为光学微腔,利用离子溅射法沿氧化锌微米棒生长方向修饰粒径、密度呈梯度分布、形貌、密度分布可控、光学性能可调谐的金属银纳米颗粒,构建了氧化锌‑银复合微腔结构表面增强拉曼(SERS)基底。本发明为构建新型超灵敏SERS基底提供了一种行之有效的方法,同时解决了传统SERS基底制备过程复杂、拉曼信号灵敏度低等一系列问题,本发明在未来生物医学检测、环境监测和生命科学领域有着巨大的潜在应用。

    一种氧化锌-银复合微腔结构表面增强拉曼基底制备方法

    公开(公告)号:CN107356584A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710800337.4

    申请日:2017-09-07

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N21/658

    Abstract: 本发明公开了一种氧化锌-银复合微腔结构表面增强拉曼基底制备方法,采用气相传输法制备高品质ZnO微米棒,选取具有完美回音壁腔体结构的氧化锌微米棒作为光学微腔,利用离子溅射法沿氧化锌微米棒生长方向修饰粒径、密度呈梯度分布、形貌、密度分布可控、光学性能可调谐的金属银纳米颗粒,构建了氧化锌-银复合微腔结构表面增强拉曼(SERS)基底。本发明为构建新型超灵敏SERS基底提供了一种行之有效的方法,同时解决了传统SERS基底制备过程复杂、拉曼信号灵敏度低等一系列问题,本发明在未来生物医学检测、环境监测和生命科学领域有着巨大的潜在应用。

    一种增强氧化锌‑氮化镓异质结构电致发光的方法

    公开(公告)号:CN106848007A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710023326.X

    申请日:2017-01-12

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H01L33/005 H01L33/002 H01L33/26

    Abstract: 本发明公开了一种增强氧化锌‑氮化镓(ZnO‑GaN)异质结构电致发光的方法,利用气相传输的方法在p型GaN(p‑GaN)衬底上制备氧化锌纳米棒阵列,构建n‑ZnO‑p‑GaN异质结构,并采用磁控溅射的方法在ZnO纳米棒阵列表面修饰金属铝纳米颗粒,形成铝纳米颗粒修饰的n‑ZnO‑p‑GaN复合体系。通过金属铝纳米颗粒局域表面等离子体效应,增强ZnO纳米阵列自发辐射性能,提升异质结构内量子效率。本发明为构建高性能光电器件提供了一种行之有效的方法,同时解决了异质结构器件在界面处由于晶格结构和能带结构的不匹配而造成的发光效率偏低等一系列问题,本发明在未来的光电技术领域有着巨大的潜在应用。

    一种ZnO单模紫外激光的实现与增强方法

    公开(公告)号:CN104242053A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410491749.0

    申请日:2014-09-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO单模紫外激光的实现与增强方法,将利用化学气相沉积法或机械剥离法制备的单层石墨烯转移覆盖至直径在亚微米量级的单根ZnO纳米线表面,形成石墨烯/ZnO纳米线复合结构微腔。通过石墨烯表面等离子体对光场的有效限域,能大大减小ZnO纳米线的光学损耗,有效降低激射阈值,进而提高微激光器品质因子,增强其紫外激光强度。本发明为合成高性能光电器件提供了一种非常有益的方法,同时也开辟了其在包括超快信息处理,纳米显微成像,纳米光刻技术,以及生物医学和超传感等方面的潜在应用。

Patent Agency Ranking