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基于纳米结构表面增强拉曼散射的近场光谱学与掩埋分子体系研究

摘要第1-18页
Abstract第18-21页
第一章 绪论第21-88页
   ·光散射、拉曼散射与表面增强拉曼散射第21-32页
     ·拉曼光谱的发展历史第22-24页
       ·拉曼光谱学的发展历史第22-23页
       ·拉曼光谱仪的发展历史第23-24页
     ·拉曼光谱机理第24-32页
       ·常规拉曼光谱机理第24-26页
       ·拉曼光谱与红外光谱的比较第26页
       ·拉曼光谱与荧光光谱的比较第26-27页
       ·拉曼光谱的应用第27页
       ·共振拉曼光谱第27-28页
       ·表面增强拉曼光谱第28-32页
         ·物理增强机理第28-30页
         ·化学增强机理第30-31页
         ·SERS增强因子第31-32页
   ·表面增强荧光第32-35页
     ·SEF与SERS的比较第32-33页
     ·表面增强荧光光谱的形成机理第33-35页
   ·近场拉曼光谱和成像第35-66页
     ·显微镜的分辨率第35-36页
     ·光学分辨率衍射极限第36-37页
     ·近场光学显微镜的发展历史第37-38页
     ·近场光学显微理论第38-43页
       ·偶极辐射第38-39页
       ·Bethe-Bouwkamp模型第39-41页
       ·偶极-偶极相互作用第41-42页
       ·衍射理论第42-43页
     ·近场光学显微镜的工作模式第43页
     ·近场光学显微镜反馈机制第43-44页
     ·近场光学显微镜探针第44-48页
       ·光纤探针第44-46页
       ·硅悬臂梁探针第46-48页
     ·近场光学显微镜的应用领域第48-49页
     ·近场拉曼光谱和成像研究进展第49-66页
       ·有孔探针近场拉曼光谱仪器的工作模式第49页
       ·有孔探针SNOM近场拉曼光谱技术的演进第49-50页
       ·提高针尖光强第50-51页
       ·有孔与无孔探针近场拉曼技术的比较第51-52页
       ·基于PSTM的近场拉曼光谱和SERS第52-53页
       ·常规近场拉曼光谱第53-57页
         ·近场共振拉曼光谱第53页
         ·拉曼光谱中的电场梯度效应第53-55页
         ·液一液界面的近场拉曼光谱第55-56页
         ·基于硅悬臂梁探针的近场拉曼光谱第56-57页
       ·近场SERS光谱第57页
       ·有孔SNOM近场常规拉曼成像第57-59页
         ·纳米尺度化学分辨成像第57-59页
         ·硅表面残余应力的研究第59页
       ·有孔SNOM近场SERS成像第59-63页
         ·真空低温下的近场SERS成像第60页
         ·对SERS热点分布的研究第60-62页
         ·对SERS机理的研究第62-63页
       ·近场拉曼光谱和成像技术小结第63-66页
   ·分子吸附在表面金属层之下的BM-SERS体系第66-71页
 本论文工作的目的和设想第71-73页
 参考文献第73-88页
第二章 实验部分第88-112页
   ·实验药品第88-89页
   ·实验仪器第89-108页
     ·电化学恒电位仪第89页
     ·FE-SEM场发射扫描电子显微镜第89页
     ·XPS X射线光电子能谱仪第89页
     ·UV-Vis紫外-可见吸收光谱仪第89页
     ·红外光谱仪第89-90页
     ·拉曼光谱仪第90-99页
       ·激光器第90-92页
         ·激光器的发展历史第90页
         ·受激辐射原理第90页
         ·激光器的结构第90-91页
         ·常见的激光器及其波长第91-92页
       ·分光系统第92-93页
       ·检测系统第93-94页
         ·光电倍增管(PMT)第93页
         ·电荷耦合器件(CCD)第93-94页
         ·雪崩二极管(APD)第94页
       ·LabRam I共焦拉曼光谱仪第94-99页
         ·共焦显微技术第94-96页
         ·光路系统第96-99页
     ·近场光学显微镜第99-108页
       ·共焦显微镜系统第101页
       ·共焦拉曼系统第101-103页
       ·原子力显微镜系统第103-105页
       ·近场光学显微镜系统第105-108页
   ·电化学电解池第108-110页
     ·ORC电解池第108-109页
     ·电化学拉曼电解池(柱状电极)第109-110页
     ·电化学拉曼电解池(片状电极)第110页
 参考文献第110-112页
第三章 银纳米基底上[Ru(Bpy)_3]~(2+)的近场SERS光谱和成像第112-145页
   ·前言第112-115页
   ·银纳米结构SERS基底的制备第115-118页
   ·探针分子的选择第118-119页
   ·基底的选择第119-121页
   ·实验体系第121-122页
   ·[Ru(Bpy)_3]~(2+)的UV-Vis吸收谱和远场SERS光谱第122-125页
   ·[Ru(Bpy)_3]~(2+)的近场SERS和SEF光谱第125-127页
   ·[Ru(Bpy)_3]~(2+)的近场SERS和SEF成像第127-131页
   ·[Ru(Bpy)_3]~(2+)近场和远场SERS光谱的差异第131-138页
     ·近场SERS谱峰位置的波动第131-135页
     ·谱峰相对强度的差异第135-136页
     ·SERS谱峰位置的差异第136-137页
     ·近场SERS谱图中的IR活性振动第137-138页
 本章小结第138-140页
 参考文献第140-145页
第四章 银纳米基底上PATP和R6G的近场SERS和SEF成像第145-162页
   ·PATP的近场SERS成像第145-151页
     ·不同粒径银纳米粒子的SERS活性差异第145-148页
     ·PATP的近场SERS光谱第148-149页
     ·PATP的近场SERS成像第149-151页
   ·R6G的SEF成像第151-154页
     ·近场荧光光谱第151-152页
     ·R6G的远场SERS强度第152页
     ·R6G的近场SERS光漂白效应第152-153页
     ·R6G的近场SEF成像第153-154页
   ·纳米粒子的AFM成像第154-158页
     ·针尖的影响第155-156页
     ·不同信号源得到的AFM图像第156-157页
     ·AFM扫描速度的影响第157-158页
 本章小结第158-159页
 参考文献第159-162页
第五章 BM-SERS体系的电化学原位SERS研究第162-201页
   ·前言第162-163页
   ·BM-SERS样品的制备第163-168页
     ·ITO/AuNP/Al/AlOx/molecules/Au样品的制备第163-166页
     ·ITO/Al/AlOx/Au/Molecules/AuNP样品的制备第166-167页
     ·探针分子的选择第167-168页
   ·铅欠电位沉积实验第168-173页
   ·随外层金膜厚度变化的BM-SERS第173-174页
   ·BDT取代反应第174-176页
   ·pH变化的判据第176-178页
   ·XPS表面元素判定第178-179页
   ·变温原位BM-SERS第179-183页
   ·电位阶跃实验第183-186页
   ·电化学原位BM-SERS第186-188页
   ·纳米粒子在顶层的电化学原位BM-SERS第188-189页
   ·纳米粒子在顶层样品的BDT取代反应第189-191页
   ·FDTD和Mie理论模拟第191-196页
 本章小结第196-198页
 参考文献第198-201页
总结与展望第201-205页
在学期间发表论文第205-207页
致谢第207-208页

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