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表面等离激元—量子点耦合能量传递研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题的内容和意义第10-11页
    1.2 论文的结构第11-14页
第二章 文献综述第14-32页
    2.1 量子点与染料的基本性质第14-19页
        2.1.1 量子点的基本性质第14-15页
        2.1.2 染料的基本性质第15-19页
    2.2 层层自组装法第19-23页
        2.2.1 层层自组装介绍第19页
        2.2.2 静电层层自组装法原理第19-21页
        2.2.3 静电层层自组装法影响因素第21-22页
        2.2.4 静电层层自组装法的优缺点第22-23页
    2.3 局域表面等离子控制能量传递的基本原理第23-27页
        2.3.1 表面等离子体性能第23页
        2.3.2 荧光共振能量传递第23-25页
        2.3.3 局域表面等离子激元控制荧光共振能量传递第25-27页
    2.4 能量传递的应用第27-32页
        2.4.1 传感器领域第27-28页
        2.4.2 光收集领域第28-29页
        2.4.3 发光器件领域第29-32页
第三章 实验方法及表征方法第32-36页
    3.1 实验试剂与设备第32-34页
        3.1.1 实验试剂第32-33页
        3.1.2 实验设备第33-34页
    3.2 检测方法第34-36页
        3.2.1 瞬态光谱测量第34页
        3.2.2 稳态光谱测量第34页
        3.2.3 透射电子显微镜(TEM)第34页
        3.2.4 扫描电子显微镜(SEM)第34页
        3.2.5 紫外-可见-外分光光度计第34页
        3.2.6 原子力显微镜(AFM)第34-35页
        3.2.7 纳米粒度电位分析仪第35页
        3.2.8 接触角测量仪第35-36页
第四章 可控金纳米棒的制备及表征第36-42页
    4.1 实验步骤第36-37页
    4.2 实验结果及讨论第37-41页
        4.2.1 改变金种浓度对金纳米棒的影响第37-39页
        4.2.2 改变银离子浓度对金纳米棒的影响第39-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第五章 核壳结构中能量传递研究第42-58页
    5.1 二氧化硅包覆金棒制备及二氧化硅壳厚度的控制第42-47页
        5.1.1 实验步骤及原理第42-43页
        5.1.2 二氧化硅壳厚度控制第43-47页
    5.2 GNR@SiO_2氨基化及量子点吸附第47-51页
        5.2.1 实验步骤及原理第47-49页
        5.2.2 结果分析第49-51页
    5.3 局域表面等离子激元对能量传递的影响第51-55页
        5.3.1 局域表面等离子激元与不同波长量子点耦合第51-53页
        5.3.2 局域表面等离子激元同时与两种量子点耦合第53-55页
    5.4 本章小结第55-58页
第六章 薄膜结构中能量传递研究第58-66页
    6.1 实验部分第58-61页
        6.1.1 基底预处理第58-59页
        6.1.2 制备薄膜第59-61页
    6.2 实验结果及讨论第61-64页
        6.2.1 量子点与染料之间的能量传递第61-63页
        6.2.2 金棒与量子点之间的能量传递第63-64页
        6.2.3 金棒与染料之间的能量传递第64页
    6.3 本章小结第64-66页
第七章 总结与展望第66-68页
参考文献第68-74页
致谢第74-76页
个人简历第76-78页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第78页

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