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基金项目:
国家自然科学基金面上项目(61971301);中央引导地方科技发展资金项目(YDZJSX2021A018)
分类号:
TB333
DOI:
10.16355/j.cnki.issn1007-9432tyut.2022.06.011
期刊号:
2022,53(06)
收稿日期:
修回日期:
摘要:
贵金属纳米颗粒的局域等离子体共振可以显著增强宽禁带半导体的可见光响应,但纳米颗粒小体积强散射特性存在吸收系数低的问题,严重限制了其光电转换效率。偶极子镜面效应通过相对简单的金属-介质-金属(metal-insulator-metal,MIM)结构就可以实现宽频谱高效吸收,而了解其性能随关键参数调变规律对于器件设计制备具有重要指导作用。以AuNPs/TiO2/Au三明治结构为基础,通过时域有限差分法(finite difference time domain,FDTD)仿真了AuNPs/TiO2/Au的电/磁场强度和面积,得到不同结构参数下电磁场以及吸收效率的变化趋势。仿真结果表明,中间介质层可以有效调控结构的光吸收特性。当介质层厚度为60 nm时,MIM三明治结构会产生最强的等离子磁共振,且在宽频带(500~850 nm)实现最佳的可见光吸收效率(92%).该研究为进一步设计基于MIM三明治结构的高效等离子光催化剂和光电器件提供了理论指导。
关键字:
FDTD仿真;偶极子镜面效应;金属-介质-金属(MIM);局域表面等离子体共振;AuNPs/TiO2/Au;