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金属膜上纳米双线体系中的等离子驱动表面催化反应

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-33页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 表面等离激元第9-18页
        1.2.1 表面等离激元第9-10页
        1.2.2 表面等离子体第10-18页
    1.3 表面等离子体电磁场增强第18-19页
    1.4 表面增强拉曼散射第19-21页
    1.5 光催化的概念及现状第21-29页
        1.5.1 光催化的概念第21-22页
        1.5.2 光催化的研究现状第22-29页
    1.6 光学表征第29-30页
        1.6.1 原子力显微镜第29-30页
        1.6.2 拉曼光谱仪第30页
        1.6.3 扫描电子显微镜第30页
    1.7 本文研究的主要内容和创新之处第30-33页
        1.7.1 本文研究的主要内容第30-31页
        1.7.2 本文的创新之处第31-33页
2 前期准备:模拟以及材料制备第33-36页
    2.1 本实验的理论模拟第33-34页
        2.1.1 常用模拟方法第33页
        2.1.2 FDTD Solutions软件介绍第33-34页
        2.1.3 COMSOL Multiphysics介绍第34页
    2.2 Ag线的合成第34页
    2.3 Au film的制备第34页
    2.4 纳米线膜样品的制备第34-36页
3 银线金膜系统中的表面催化反应第36-42页
    3.1 银线金膜系统对中探针分子为 4NBT的催化现象第36-37页
    3.2 不同波长对银线金膜系统对中探针分子为 4NBT的催化反应第37-39页
    3.3 不同探针分子、不同银线直径的催化反应第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
4 表面增强拉曼测量系统的搭建第42-50页
    4.1 实验室现阶段搭建的拉曼光谱仪第42-43页
    4.2 Raman光谱仪光路示意图第43-44页
    4.3 光路的搭建第44-47页
        4.3.1 激光的选择第44-45页
        4.3.2 光学元件的选择第45-46页
        4.3.3 仪器的共焦原理—假共焦以及白光和激光不同焦点问题的解决第46页
        4.3.4 1/2 波片改变偏振方向第46-47页
        4.3.5 衰减片的使用第47页
    4.4 仪器的使用第47-48页
    4.5 本章小结第48-50页
5 总结与展望第50-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-58页
附录 A.攻读学位期间发表论文与获奖情况第58页

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