中文摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
符号说明 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-48页 |
1.1 阴离子物质 | 第14页 |
1.2 拉曼光谱 | 第14-15页 |
1.3 表面增强拉曼光谱 | 第15-18页 |
1.3.1 表面增强拉曼光谱增强机理 | 第16-18页 |
1.3.1.1 电磁场增强 | 第16-17页 |
1.3.1.2 化学增强 | 第17-18页 |
1.3.2 表面增强拉曼的特点 | 第18页 |
1.4 贵金属纳米颗粒SERS基底 | 第18-27页 |
1.4.1 溶胶类的贵金属纳米颗粒 | 第19-22页 |
1.4.2 在固体基底上生长的贵金属纳米颗粒 | 第22-26页 |
1.4.3 固定在固体基底上的贵金属纳米颗粒 | 第26-27页 |
1.5 贵金属纳米颗粒SERS基底的应用 | 第27-36页 |
1.5.1 利用金银纳米材料直接检测含有硫、氮或卤素的待测物 | 第27-29页 |
1.5.2 基于疏水作用力检测待测物 | 第29-31页 |
1.5.3 基于主客体相互作用检测检测待测物 | 第31-35页 |
1.5.3.1 杯芳烃作为主体分子修饰基底检测待测物 | 第32-33页 |
1.5.3.2 环糊精作为主体分子修饰基底检测待测物 | 第33-34页 |
1.5.3.3 葫芦脲作为主体分子修饰基底检测待测物 | 第34-35页 |
1.5.4 基于静电相互作用力检测待测物 | 第35-36页 |
1.6 本论文选题 | 第36-38页 |
参考文献 | 第38-48页 |
第二章 巯基乙胺盐酸盐修饰的正电性银纳米颗粒对五氯苯酚钠的表面增强拉曼光谱快速原位检测 | 第48-65页 |
2.1 引言 | 第48-49页 |
2.2 实验部分 | 第49-50页 |
2.2.1 实验试剂 | 第49页 |
2.2.2 表征技术 | 第49页 |
2.2.3 巯基乙胺盐酸盐修饰的银溶胶的制备 | 第49-50页 |
2.2.4 样品检测 | 第50页 |
2.3 结果与讨论 | 第50-58页 |
2.3.1 巯基乙胺盐酸盐修饰的银溶胶基底的表征 | 第50-53页 |
2.3.2 巯基乙胺盐酸盐修饰银纳米颗粒溶胶基底对五氯酚钠的定性和定量检测 | 第53-57页 |
2.3.3 实际样的检测 | 第57-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
第三章 DDTC引起正电性银纳米颗粒的形成及对无机爆炸物阴离子的表面增强拉曼光谱快速原位检测 | 第65-90页 |
3.1 引言 | 第65-66页 |
3.2 实验部分 | 第66-68页 |
3.2.1 实验试剂 | 第66页 |
3.2.2 表征技术 | 第66-67页 |
3.2.3 DDTC修饰的银溶胶的制备 | 第67页 |
3.2.4 样品检测 | 第67-68页 |
3.3 结果与讨论 | 第68-81页 |
3.3.1 DDTC导致的正电银纳米颗粒溶胶的形貌表征与zeta电位分析 | 第68-69页 |
3.3.2 DDTC导致的正电银纳米颗粒溶胶的光谱特征分析 | 第69-74页 |
3.3.3 无机爆炸物阴离子的检测 | 第74-81页 |
3.3.3.1 无机爆炸物阴离子的定性检测 | 第74-78页 |
3.3.3.2 无机爆炸物阴离子的定量检测 | 第78-80页 |
3.3.3.3 原位检测不同介质上的无机爆炸物 | 第80-81页 |
3.4 本章小结 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-90页 |
第四章 全文总结 | 第90-91页 |
4.1 本文的创新点 | 第90页 |
4.2 本文的不足之处 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第92-93页 |
附录 | 第93-102页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第102页 |