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几种合金基底的表面增强拉曼散射机理的理论研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第15-16页
1 绪论第16-28页
    1.1 拉曼散射概述第16-19页
        1.1.1 拉曼散射的发展第16-17页
        1.1.2 拉曼散射的解释第17-19页
    1.2 表面增强拉曼散射的增强机理第19-22页
        1.2.1 电磁场增强机理第20-21页
        1.2.2 化学增强机理第21-22页
    1.3 表面增强拉曼散射的研究进展与应用第22-26页
        1.3.1 表面增强拉曼散射的研究进展第22-25页
        1.3.2 表面增强拉曼散射的应用第25-26页
    1.4 本文的研究思路和主要内容第26-28页
2 理论计算方法第28-33页
    2.1 拉曼强度的计算第28-32页
    2.2 量子化学计算程序第32-33页
        2.2.1 ADF程序第32页
        2.2.2 Gaussian程序第32-33页
3 耦合效应对SERS电荷转移增强机制的影响第33-50页
    3.1 引言第33-35页
    3.2 计算方法第35-36页
    3.3 结果和讨论第36-49页
        3.3.1 耦合效应对基态SERS增强的影响第36-39页
        3.3.2 耦合效应对吸收光谱的影响第39-43页
        3.3.3 耦合效应对电荷转移增强的影响第43-47页
        3.3.4 吸附方式对SERS增强的影响第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4 Pyrazine-Au_5Al_5模型的SERS增强机理第50-66页
    4.1 引言第50-52页
    4.2 计算方法第52页
    4.3 结果和讨论第52-64页
        4.3.1 基态拉曼散射第52-56页
        4.3.2 激发态性质第56-60页
        4.3.3 表面增强共振拉曼散射第60-64页
    4.4 本章小结第64-66页
5 合金基底的成分比例和外加电场对SERS增强的影响第66-90页
    5.1 引言第66-68页
    5.2 计算方法第68-69页
    5.3 结果和讨论第69-88页
        5.3.1 基态性质第69-71页
        5.3.2 NRS光谱和基态SERS光谱第71-75页
        5.3.3 吸收光谱和激发态性质第75-79页
        5.3.4 表面增强共振拉曼光谱第79-84页
        5.3.5 外加电场对SERS增强的影响第84-88页
    5.4 本章小结第88-90页
6 结论与展望第90-93页
    6.1 结论第90-91页
    6.2 创新点第91页
    6.3 展望第91-93页
参考文献第93-106页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第106-107页
致谢第107-108页
作者简介第108页

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