学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 生物样品检测的重要性 | 第15-16页 |
1.2 拉曼光谱 | 第16页 |
1.3 表面增强拉曼光谱 | 第16-21页 |
1.3.1 SERS的发现 | 第16页 |
1.3.2 表面增强拉曼光谱的增强机理 | 第16-18页 |
1.3.3 表面增强拉曼光谱的活性基底 | 第18-20页 |
1.3.4 表面增强拉曼光谱的应用 | 第20-21页 |
1.4 本课题的研究目的与意义 | 第21-23页 |
第二章 纳米金整体柱SERS基底的构建和表征 | 第23-33页 |
2.1 前言 | 第23-24页 |
2.2 实验材料和方法 | 第24-26页 |
2.2.1 纳米金颗粒的合成 | 第25页 |
2.2.2 有机聚合物整体柱的合成 | 第25-26页 |
2.2.3 巯基修饰多孔和无孔有机聚合物整体柱的合成 | 第26页 |
2.2.4 纳米金多孔和无孔有机聚合物整体柱的合成 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-32页 |
2.3.1 纳米金颗粒的合成 | 第26-27页 |
2.3.2 多孔和无孔有机聚合物整体柱的合成 | 第27-30页 |
2.3.3 纳米金整体柱的合成 | 第30-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 纳米金整体柱SERS性能研究及大肠杆菌的检测 | 第33-51页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 实验材料和方法 | 第33-35页 |
3.2.1 研究纳米金粒径对SERS性能影响 | 第33-34页 |
3.2.2 SERS最低检测限的研究 | 第34页 |
3.2.3 多孔与无孔纳米金整体柱SERS性能对比 | 第34页 |
3.2.4 SERS基底的重现性研究 | 第34页 |
3.2.5 SERS基底的可再生性研究 | 第34-35页 |
3.2.6 纳米金多孔整体柱表面修饰巯基化合物 | 第35页 |
3.2.7 大肠杆菌的SERS检测 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-49页 |
3.3.1 纳米金粒径对SERS性能影响的研究 | 第35-36页 |
3.3.2 纳米金多孔整体柱SERS增强能力的研究 | 第36-39页 |
3.3.3 FDTD模拟研究 | 第39-43页 |
3.3.4 纳米金多孔与无孔整体柱SERS性能对比 | 第43-45页 |
3.3.5 SERS基底的重现性研究 | 第45-46页 |
3.3.6 SERS基底的可再生性研究 | 第46-48页 |
3.3.7 大肠杆菌的SERS检测 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 pH敏感型整体柱的构建与表征 | 第51-61页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 实验材料和方法 | 第51-53页 |
4.2.1 合成pH敏感型多孔整体柱 | 第52-53页 |
4.2.2 测试多孔和无孔整体柱表面的接触角 | 第53页 |
4.2.3 测试十一烯酸和LMA接枝改性的多孔整体柱的接触角 | 第53页 |
4.2.4 测试SPE和LMA接枝改性的多孔整体柱的接触角 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-60页 |
4.3.1 合成pH敏感型多孔整体柱 | 第53-54页 |
4.3.2 多孔和无孔整体柱的接触角 | 第54-55页 |
4.3.3 不同比例十一烯酸和LMA的混合物接枝改性的多孔整体柱的接触角 | 第55-58页 |
4.3.4 不同比例两性离子SPE和LMA接枝的多孔整体柱的接触角 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 表面润湿性对SERS性能影响的研究 | 第61-69页 |
5.1 前言 | 第61-62页 |
5.2 实验材料和方法 | 第62-63页 |
5.2.1 纳米金和对巯基苯甲酸结合 | 第62页 |
5.2.2 大肠杆菌表面原位合成纳米金 | 第62-63页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第63-67页 |
5.3.1 Au-MPBA纳米颗粒在超亲水和超疏水多孔整体柱上的SERS检测 | 第63-65页 |
5.3.2 E.coli@Au在超疏水和超亲水多孔整体柱上的SERS检测 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第77-79页 |
作者及导师简介 | 第79-81页 |
附件 | 第81-82页 |