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微流控芯片通道内表面增强拉曼散射(SERS)基底的制备与应用

中文摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-42页
    1.1 微流控芯片的发展第14-27页
        1.1.1 微流控芯片的应用第15-19页
        1.1.2 微流控芯片的制备材料第19-21页
        1.1.3 微流控芯片的检测技术第21-27页
    1.2 微流控芯片通道内的 SERS 检测第27-40页
        1.2.1 表面增强拉曼散射(SERS)光谱第27-33页
        1.2.2 在微流控芯片通道内构筑多种 SERS 基底进行检测第33-40页
    1.3 本论文选题及研究内容第40-42页
第二章 基于超薄 AAO 模板制备银纳米点阵列 SERS 基底第42-62页
    2.1 引言第42-46页
        2.1.1 阳极氧化铝(AAO)第42页
        2.1.2 阳极氧化铝机理第42-43页
        2.1.3 有序阳极氧化铝的制备方法第43-44页
        2.1.4 阳极氧化铝的应用第44-46页
    2.2 实验部分第46-48页
        2.2.1 实验材料第46页
        2.2.2 实验仪器第46页
        2.2.3 银纳米点阵列制备第46-47页
        2.2.4 FDTD 模拟第47页
        2.2.5 SERS 检测第47-48页
    2.3 结果和讨论第48-60页
        2.3.1 扩孔时间对纳米点阵列的影响第48-52页
        2.3.2 纳米点阵列高度对 SERS 的影响第52-54页
        2.3.3 纳米点阵列的 SERS 增强因子计算第54-55页
        2.3.4 银纳米点阵列的重现性第55-58页
        2.3.5 银纳米点阵列线性第58-59页
        2.3.6 检测福美双溶液第59-60页
    2.4 小结第60-62页
第三章 基于银纳米点阵列 SERS 基底的微流控芯片的制备及应用第62-76页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-66页
        3.2.1 实验材料第63页
        3.2.2 实验仪器第63页
        3.2.3 基于银纳米点阵列 SERS 基底的微流控芯片的制备第63-65页
        3.2.4 利用微流控芯片分析仪检测腺嘌呤和福美双混合水溶液第65-66页
    3.3 结果与讨论第66-75页
        3.3.1 基片的制备第66-67页
        3.3.2 微流控芯片通道设计第67-68页
        3.3.3 三甲基氯硅烷反应第68页
        3.3.4 羟基化键合芯片第68页
        3.3.5 SERS 检测分析第68-75页
    3.4 小结第75-76页
第四章 原位光固化聚合多孔材料上组装金纳米粒子研究与应用第76-94页
    4.1 引言第76-77页
        4.1.1 整体柱多孔材料简介第76页
        4.1.2 多孔材料的改性第76页
        4.1.3 多孔材料在 SERS 上的应用第76-77页
    4.2 实验部分第77-80页
        4.2.1 实验材料第77-78页
        4.2.2 实验仪器第78页
        4.2.3 光固化合成多孔材料第78-79页
        4.2.4 多孔材料巯基化第79页
        4.2.5 组装金纳米粒子第79-80页
        4.2.6 SERS 检测第80页
    4.3 结果与讨论第80-92页
        4.3.1 不同单体、偶联剂、致孔剂比例合成多孔材料表征第80-82页
        4.3.2 组装不同粒径金纳米粒子对 SERS 的影响第82-86页
        4.3.3 在多孔材料上 4-Mpy 的 SERS 光谱检测第86-89页
        4.3.4 组装金纳米粒子多孔材料在 pH 值传感上简单应用第89-92页
    4.4 小结第92-94页
参考文献第94-112页
作者简历第112-114页
攻读博士学位期间发表论文第114-116页
致谢第116-117页

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