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金、银SERS基底的制备及在高温碳酸盐电化学研究中的应用

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

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