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几种微纳米基底材料的表面增强拉曼散射效应

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1. 绪论第12-54页
    1.1 拉曼光谱第12-17页
    1.2 表面增强拉曼散射第17-18页
    1.3 SERS增强机理第18-27页
        1.3.1 电磁场增强机理第19-22页
        1.3.2 化学增强机理第22-27页
    1.4 SERS增强因子第27-31页
    1.5 不同的SERS基底材料第31-41页
        1.5.1 粗糙金属电极第31-32页
        1.5.2 纳米金属溶胶第32-33页
        1.5.3 纳米颗粒阵列第33-35页
        1.5.4 核壳结构基底第35-37页
        1.5.5 微纳米结构基底第37-39页
        1.5.6 其它SERS基底第39-41页
    1.6 Raman/SERS 检测系统第41-43页
    1.7 Raman/SERS 应用第43-45页
    1.8 本论文的选题思路和研究内容第45-47页
    参考文献第47-54页
2. LoBs@Ag微纳米结构SERS基底的制备及其应用第54-83页
    2.1 引言第54-56页
    2.2 实验部分第56-59页
        2.2.1 实验试剂第56页
        2.2.2 主要仪器第56-57页
        2.2.3 LoBs@Ag基底的制备第57-58页
        2.2.4 LoBs@Ag基底的表征第58页
        2.2.5 理论计算第58-59页
    2.3 结果与讨论第59-78页
        2.3.1 LoBs@Ag基底的制备和表征第59-63页
        2.3.2 LoBs@Ag基底的 SERS 活性第63-76页
        2.3.3 LoBs@Ag 基底的适用性、重现性、稳定性和线性范围第76-78页
    2.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-83页
3. 不同层数类石墨烯氮化碳(g-C_3N_4)的Raman光谱研究第83-107页
    3.1 引言第83-84页
    3.2 实验部分第84-87页
        3.2.1 实验试剂第84页
        3.2.2 主要仪器第84-85页
        3.2.3 g-C_3N_4的制备第85页
        3.2.4 g-C_3N_4的表征第85-86页
        3.2.5 理论计算第86-87页
    3.3 结果与讨论第87-103页
        3.3.1 大块状g-C_3N_4的表征第87-88页
        3.3.2 不同层数g-C_3N_4的表征及层数的确认第88-95页
        3.3.3 不同层数g-C_3N_4在Raman光谱上的区别第95-99页
        3.3.4 第一性原理计算第99-103页
    3.4 本章小结第103-104页
    参考文献第104-107页
4. g-C_3N_4/Ag微纳米结构SERS基底的制备及其应用第107-135页
    4.1 引言第107-110页
    4.2 实验部分第110-112页
        4.2.1 实验试剂第110页
        4.2.2 主要仪器第110页
        4.2.3 g-C_3N_4/Ag基底的制备第110-111页
        4.2.4 g-C_3N_4/Ag基底的表征第111页
        4.2.5 理论计算第111-112页
    4.3 结果与讨论第112-130页
        4.3.1 g-C_3N_4/Ag基底的制备和表征第112-114页
        4.3.2 g-C_3N_4/Ag基底的SERS活性第114-118页
        4.3.3 g-C_3N_4/Ag基底的重现性、稳定性、均匀性和适用性第118-125页
        4.3.4 g-C_3N_4/Ag基底SERS增强的机理研究第125-127页
        4.3.5 g-C_3N_4与Ag NPs之间的相互作用第127-130页
    4.4 本章小结第130-131页
    参考文献第131-135页
5. 全文总结与展望第135-137页
致谢第137-139页
附录:攻读博士学位期间发表的学术论文第139页

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