摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-45页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 表面增强拉曼散射效应 | 第11-16页 |
1.2.1 SERS效应的发现 | 第13页 |
1.2.2 SERS的增强机理 | 第13-15页 |
1.2.3 增强因子的计算 | 第15-16页 |
1.3 SERS活性衬底的研究发展 | 第16-26页 |
1.3.1 贵金属SERS基底的发展 | 第16-22页 |
1.3.2 非贵金属SERS基底材料的发展 | 第22-26页 |
1.4 拉曼谱图的分析 | 第26-28页 |
1.5 基于SERS效应的有机膦分子的检测 | 第28-31页 |
1.6 本论文研究问题的提出与工作思路 | 第31-34页 |
参考文献 | 第34-45页 |
第2章 高密度纳米针尖阵列的构筑及痕量三苯基膦的SERS检测 | 第45-61页 |
2.1 引言 | 第45-46页 |
2.2 实验 | 第46-48页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第46页 |
2.2.2 高密度纳米针尖阵列的构筑 | 第46-47页 |
2.2.3 表征 | 第47-48页 |
2.3 结果和讨论 | 第48-55页 |
2.3.1 形貌和结构 | 第48-50页 |
2.3.2 近红外区域的可调SPR性质 | 第50-51页 |
2.3.3 不同基底刻蚀的周期阵列的SERS性能 | 第51-52页 |
2.3.4 基于NIR-SERS效应对三苯基膦的痕量检测 | 第52-53页 |
2.3.5 包覆金膜高密度纳米针尖阵列的有限差分时域(FDTD)的模拟 | 第53-54页 |
2.3.6 包覆金膜的有序的纳米针尖阵列增强因子的计算 | 第54-55页 |
2.4 小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-61页 |
第3章 基于酰胺反应的沙林毒剂SERS检测 | 第61-87页 |
3.1 引言 | 第61-63页 |
3.2 基于表面修饰的SERS测量 | 第63-66页 |
3.2.1 沙林模拟剂的选择 | 第63-65页 |
3.2.2 表面修饰 | 第65-66页 |
3.3 实验 | 第66-68页 |
3.3.1 材料和试剂 | 第66-67页 |
3.3.2 SERS衬底的构筑 | 第67页 |
3.3.3 SERS衬底的构筑 | 第67-68页 |
3.4 结果 | 第68-75页 |
3.4.1 SERS基底 | 第68-70页 |
3.4.2 SERS拉曼谱的测量 | 第70-75页 |
3.5 讨论 | 第75-81页 |
3.5.1 酰胺反应诱导的拉曼光谱图 | 第76-78页 |
3.5.2 酰胺反应的证实 | 第78-81页 |
3.5.3 基于SERS效应定量检测甲基膦酸 | 第81页 |
3.6 小结与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
第4章 α-Co(OH)_2纳米片对有机膦毒剂分子的强SERS效应以及氢键诱导的电荷转移机制 | 第87-113页 |
4.1 引言 | 第87-89页 |
4.2 实验部分 | 第89-90页 |
4.2.1 材料和试剂 | 第89页 |
4.2.2 α-Co(OH)_2纳米片的合成 | 第89-90页 |
4.2.3 材料α-Co(OH)_2纳米片表征 | 第90页 |
4.2.4 拉曼测量 | 第90页 |
4.3 实验结果 | 第90-98页 |
4.3.1 拉曼光谱的测量结果 | 第92-93页 |
4.3.2 增强因子的估算 | 第93-95页 |
4.3.3 激发波长的依赖性 | 第95页 |
4.3.4 浸泡浓度与时间的相关性 | 第95-96页 |
4.3.5 峰强与浓度的相关性 | 第96-98页 |
4.4 讨论 | 第98-102页 |
4.4.1 氢键诱导的电荷转移和拉曼增强 | 第98-100页 |
4.4.2 准二级动力学吸附 | 第100-101页 |
4.4.3 Temkin吸附模型诱导的浓度相关性 | 第101-102页 |
4.5 在有毒有机膦分子检测中的应用 | 第102-104页 |
4.6 小结与展望 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-113页 |
第5章 全文总结与展望 | 第113-117页 |
5.1 全文总结 | 第113-114页 |
5.2 有待进一步解决的问题 | 第114页 |
5.3 展望 | 第114-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第119页 |