摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 表面增强Raman光谱简介 | 第11-16页 |
1.1.1 Raman光谱简介 | 第11-12页 |
1.1.2 表面增强Raman光谱的发现及特点 | 第12-13页 |
1.1.3 SERS的增强机理 | 第13页 |
1.1.4 SERS基底介绍 | 第13-14页 |
1.1.5 极端条件下SERS的研究现状 | 第14-16页 |
1.2 CO_2资源的利用 | 第16-19页 |
1.2.1 CO_2存在现状及引发的问题 | 第16-17页 |
1.2.2 CO_2的利用 | 第17-19页 |
1.3 熔盐电化学原位拉曼光谱法 | 第19页 |
1.4 熔融碱金属碳酸盐电化学研究现状 | 第19-22页 |
1.5 本文拟进行的工作 | 第22-25页 |
第2章 表面增强Raman光谱基底制备及表征 | 第25-45页 |
2.1 实验设备和试剂 | 第25-27页 |
2.2 Au和Ag SERS基底制备及增强性能表征 | 第27-32页 |
2.2.1 氧化还原法制备Ag SERS基底及增强性能表征 | 第27-29页 |
2.2.2 氧化还原法制备Au SERS基底及增强性能表征 | 第29-31页 |
2.2.3 电沉积法制备Ag SERS基底及增强性能表征 | 第31-32页 |
2.3 SERS基底形貌表征 | 第32-34页 |
2.4 SERS基底增强因子计算 | 第34-37页 |
2.4.1 氧化还原法制备Ag SERS基底增强因子计算 | 第34-36页 |
2.4.2 氧化还原法制备Au SERS基底增强因子计算 | 第36页 |
2.4.3 电沉积法制备Ag SERS基底增强因子计算 | 第36-37页 |
2.5 SERS基底均一性检测 | 第37-41页 |
2.5.1 氧化还原法制备Ag SERS基底均一性检测 | 第37-39页 |
2.5.2 氧化还原法制备Au SERS基底均一性检测 | 第39-40页 |
2.5.3 电沉积法制备Ag SERS基底的均一性检测 | 第40-41页 |
2.6 SERS基底长期稳定性检测 | 第41-43页 |
2.6.1 氧化还原法制备Ag SERS基底长期稳定性检测 | 第41-42页 |
2.6.2 氧化还原法制备Au SERS基底长期稳定性检测 | 第42-43页 |
2.6.3 电沉积Ag SERS基底的长期稳定性的检测 | 第43页 |
2.7 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 高温对SERS基底增强效果的影响 | 第45-57页 |
3.1 温度对SERS基底形貌的影响 | 第45-50页 |
3.1.1 温度对氧化还原法制备Ag SERS基底形貌影响探究 | 第45-47页 |
3.1.2 温度对氧化还原法制备Au SERS基底形貌影响探究 | 第47-48页 |
3.1.3 温度对电沉积法制备Ag SERS基底形貌影响探究 | 第48-50页 |
3.2 高温下SERS基底上分子探针研究 | 第50-55页 |
3.2.1 Ag基底上罗丹明6G SERS效应随温度变化研究 | 第50-51页 |
3.2.2 无机熔盐作为分子探针的SERS效应研究 | 第51-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 Li_2CO_3-K_2CO_3体系的电化学原位Raman光谱研究 | 第57-69页 |
4.1 电化学实验方法及原理 | 第57-58页 |
4.2 实验药品与实验设备装置 | 第58-60页 |
4.2.1 实验药品与处理 | 第58页 |
4.2.2 电极的选取 | 第58-59页 |
4.2.3 实验装置 | 第59-60页 |
4.3 Li_2CO_3-K_2CO_3熔盐体系的电化学研究 | 第60-64页 |
4.3.1 Li_2CO_3、K_2CO_3理论分解电压计算 | 第60-62页 |
4.3.2 Li_2CO_3、K_2CO_3熔盐体系的电化学研究 | 第62-64页 |
4.4 O_2在Li_2CO_3、K_2CO_3熔盐体系的电化学研究 | 第64-66页 |
4.5 Li_2CO_3、K_2CO_3熔盐体系电化学原位Raman实验研究 | 第66-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简历 | 第79页 |