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基于银纳米基底表面增强的变压器油中糠醛拉曼光谱原位检测方法研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-29页
    1.1 变压器油中溶解糠醛表面增强拉曼光谱原位检测方法研究的目的和意义第11-13页
    1.2 变压器油中溶解糠醛的检测方法及其进展第13-15页
        1.2.1 高效液相色谱法第13-14页
        1.2.2 电化学法第14-15页
        1.2.3 分光光度法第15页
    1.3 表面增强拉曼散射效应第15-21页
        1.3.1 物理增强机理第16-18页
        1.3.2 化学增强机理第18-20页
        1.3.3 统一作用模型第20-21页
    1.4 表面增强拉曼基底的制备及其进展第21-26页
        1.4.1 金属纳米溶胶基底第21-22页
        1.4.2 固态基底第22-26页
    1.5 本文研究内容第26-27页
    1.6 小结第27-29页
2 密度泛函理论及糠醛分子的表面增强拉曼特性仿真研究第29-47页
    2.1 密度泛函理论计算的基本原理第29-32页
        2.1.1 Hohenberg-Kohn定理第29-30页
        2.1.2 Kohn-Sham方程第30-31页
        2.1.3 局域密度近似第31-32页
    2.2 糠醛分子的拉曼光谱特性仿真分析第32-39页
        2.2.1 建立糠醛分子高斯仿真计算模型第32-37页
        2.2.2 糠醛分子的拉曼振动特性分析第37-39页
    2.3 糠醛分子的表面增强拉曼特性仿真分析第39-46页
        2.3.1 建立糠醛分子-银簇高斯仿真计算模型第39-43页
        2.3.2 糠醛分子的表面增强拉曼振动特性分析第43-46页
    2.4 小结第46-47页
3 液体表面增强拉曼光谱检测平台的设计与搭建第47-63页
    3.1 液体表面增强拉曼光谱检测平台的总体设计第47-48页
    3.2 液体表面增强拉曼光谱检测平台各组件的选择第48-60页
        3.2.1 激发光源模块的组件选择第48-50页
        3.2.2 光路引导系统的组件选择第50-52页
        3.2.3 液体样品池的组件选择第52-56页
        3.2.4 分光模块的组件选择第56-57页
        3.2.5 检测模块的组件选择第57-59页
        3.2.6 滤光模块的组件选择第59-60页
    3.3 液体表面增强拉曼光谱检测平台的搭建第60-61页
    3.4 变压器油中溶解糠醛表面增强拉曼光谱检测流程第61页
    3.5 小结第61-63页
4 铜基银纳米颗粒的制备及其油中溶解糠醛原位检测研究第63-85页
    4.1 铜基银纳米颗粒的制备第63-65页
        4.1.1 材料与试剂第63页
        4.1.2 铜基银纳米颗粒的制备第63-65页
    4.2 铜基银纳米颗粒的结构与性能表征第65-68页
    4.3 铜基银纳米颗粒表面电磁场分析第68-72页
        4.3.1 铜基银纳米片颗粒表面电磁场分析第69-70页
        4.3.2 铜基银纳米块颗粒表面电磁场分析第70-72页
    4.4 铜基银纳米颗粒的变压器油中溶解糠醛原位检测方法研究第72-83页
        4.4.1 油中溶解糠醛分子表面增强拉曼光谱定性分析方法第72-77页
        4.4.2 油中溶解糠醛分子表面增强拉曼增强效果分析第77-78页
        4.4.3 油中溶解糠醛分子表面增强拉曼光谱定量分析第78-80页
        4.4.4 可重复性与氧化特性分析第80-81页
        4.4.5 其它老化特征物影响分析第81-83页
    4.5 小结第83-85页
5 硅基银纳米柱的制备及其油中溶解糠醛原位检测研究第85-99页
    5.1 硅基银纳米柱的制备第85-86页
    5.2 硅基银纳米柱材料的表征分析第86-88页
    5.3 硅基银纳米柱表面电磁场分析第88-90页
    5.4 硅基银纳米柱的变压器油中溶解糠醛原位检测方法研究第90-97页
        5.4.1 油中溶解糠醛分子表面增强拉曼光谱定性分析方法第91-94页
        5.4.2 油中溶解糠醛分子表面增强拉曼增强效果分析第94页
        5.4.3 油中溶解糠醛分子表面增强拉曼光谱定量分析第94-95页
        5.4.4 可重复性与氧化特性分析第95-96页
        5.4.5 其它老化特征物影响分析第96-97页
    5.5 小结第97-99页
6 结论与展望第99-101页
    6.1 结论第99-100页
    6.2 后续工作展望第100-101页
致谢第101-103页
参考文献第103-115页
附录第115-116页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第115-116页
    B. 作者在攻读学位期间参与的科研项目第116页

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