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Aucore@Ptshell纳米粒子上C1有机小分子电催化氧化的原位SERS研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-10页
第一章 绪论第10-23页
 §1-1 C_1 有机小分子电催化氧化研究第10-14页
     ·直接甲醇燃料电池第10页
     ·C_1 有机小分子电催化氧化研究简介第10-12页
     ·C_1 有机小分子电催化氧化研究中采用的技术第12-14页
 §1-2 表面增强拉曼散射光谱技术第14-22页
     ·拉曼光谱简介第14-15页
     ·表面增强拉曼散射光谱的发现及其特点第15-16页
     ·SERS 的两种增强机理第16-18页
     ·SERS 活性基底的制备第18-20页
     ·表面增强拉曼散射技术在电化学中的应用第20-22页
 §1-3 本论文的研究目的及设想第22-23页
第二章 实验第23-31页
 §2-1 试剂第23页
     ·化学试剂第23页
     ·溶液配置第23页
     ·气体第23页
 §2-2 仪器第23-31页
     ·常规仪器第23页
     ·电化学仪器装置第23-25页
     ·合成、分离和组装实验装置第25页
     ·紫外光谱仪第25-26页
     ·扫描电镜第26-27页
     ·透射电子显微镜第27-28页
     ·共焦显微拉曼光谱仪第28-31页
第三章 Au_(core)@ Pt_(shell)纳米粒子的制备及其性质第31-40页
 §3-1 壳层厚度可控的Au_(core)@ Pt_(shell)纳米粒子的制备及表征第32-36页
     ·不同壳层厚度的Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子的制备第32-33页
     ·Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子的电镜表征第33页
     ·Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子的紫外-可见吸收光谱表征第33-34页
     ·Au_(core)@ Pt_(core) 纳米粒子的XRD 表征第34-35页
     ·Pt 层厚度与SERS 关系第35-36页
 §3-2 Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子的电化学及SERS 性质第36-39页
     ·Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子的循环伏安特性第36-37页
     ·乙烯在Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子上的电化学SERS第37页
     ·SCN-在Au_(core)@ Pt_(shell) 上的电化学SERS 研究第37-39页
 本章小结第39-40页
第四章 Au_(core)@ Pt_(shell)纳米粒子上C_1有机分子电催化氧化的原位SERS研究第40-56页
 §4-1 Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子上CH30H 电催化氧化的原位SERS 研究第41-44页
     ·CH_3OH 在Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子上自发解离的谱学证据第41-42页
     ·CH_3OH 在Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米粒子上电催化氧化的原位SERS第42-44页
 §4-2 Au_(core)@ Pt_(shell)纳米粒子上HCHO 电催化氧化的原位SERS 研究第44-49页
     ·HCHO 在Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米纳米粒子上氧化的电化学行为第44-46页
     ·HCHO 在 Au_(core_@Pt_(shell) 纳米粒子上电催化氧化的原位 SERS第46-49页
 §4-3 Au_(core)@ Pt_(shell)纳米粒子上HCOOH 电催化氧化的原位SERS 研究第49-54页
     ·HCOOH 在Au_(core)@ Pt_(shell) 纳米纳米粒子上氧化的电化学行为第50-52页
     ·HCOOH在Au_(core)@ Pt_(shell)纳米粒子上电催化氧化的原位SERS第52-54页
 本章小结第54-56页
第五章 过渡金属纳米空球的合成及性能第56-72页
 §5-1 过渡金属纳米空球的合成与表征第56-61页
     ·过渡金属纳米空球的合成第56-57页
     ·金纳米空球的表征第57-59页
     ·铂纳米空球的表征第59-61页
 §5-2 过渡金属纳米空球的性能第61-70页
     ·金纳米空球的SERS 效应第61-65页
     ·铂纳米空球对甲醇氧化的电催化活性第65-70页
 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
参考文献第74-88页
作者攻读硕士学位期间发表与交流的论文第88-90页
致谢第90页

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