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贵金属/半导体复合物:表面增强光谱基底和原位监测

摘要第4-6页
英文摘要第6-7页
第一章 绪论第12-55页
    1.1 引言第12页
    1.2 表面等离子体共振的研究进展第12-18页
        1.2.1 表面等离子体共振简介第12-13页
        1.2.2 传导型表面等离子体共振(PSPR)第13-15页
        1.2.3 局域表面等离子体共振(LSPR)第15-18页
    1.3 表面等离子体共振的应用第18-35页
        1.3.1 表面增强荧光光谱(SEF)第18-19页
        1.3.2 表面增强红外吸收光谱(SEIRA)第19-22页
        1.3.3 表面增强拉曼光谱(SERS)第22-35页
    1.4 贵金属/半导体复合物作SERS基底的设计思路第35-40页
        1.4.1 介电环境对贵金属LSPR的影响第35-37页
        1.4.2 贵金属-半导体复合物对SERS的增强第37-39页
        1.4.3 贵金属-半导体复合物的多功能应用第39-40页
    1.5 选题思路与主要研究内容第40-43页
    参考文献第43-55页
第二章 双功能Au/CuS复合物作为催化剂和SERS基底在染料降解及原位监控中的应用第55-82页
    2.1 前言第55-56页
    2.2 实验部分第56-58页
        2.2.1 实验试剂第56-57页
        2.2.2 纳米片自组装成的CuS多级结构的制备第57页
        2.2.3 Au/CuS复合物的制备第57页
        2.2.4 Au/CuS复合物类过氧化氢酶活性测试第57页
        2.2.5 时域有限差分(Finite-Difference Time-Domain,FDTD)模拟第57页
        2.2.6 SERS 监控 R6G 分子的降解过程第57-58页
        2.2.7 测试表征第58页
    2.3. 结果与讨论第58-76页
        2.3.1 结构与形貌分析第58-63页
        2.3.2 FDTD模拟第63-66页
        2.3.3 Au/CuS复合物的SERS性能第66-69页
        2.3.4 Au/CuS复合物的类过氧化氢酶活性第69-72页
        2.3.5 Au/CuS复合物对有机染料的催化降解第72-73页
        2.3.6 SERS原位监控R6G分子的降解第73-76页
    2.4 小结第76-77页
    参考文献第77-82页
第三章 双功能Au/FeS复合物在原位SERS监控及染料降解中的应用第82-103页
    3.1 前言第82-83页
    3.2 实验试剂及制备方法第83-85页
        3.2.1 实验试剂第83页
        3.2.2 FeS纳米结构的制备第83-84页
        3.2.3 Au/FeS复合物的制备第84页
        3.2.4 Au/FeS复合物类过氧化氢酶活性测试第84页
        3.2.5 SERS监控R6G分子的降解过程第84-85页
        3.2.6 测试表征第85页
    3.3 结果与讨论第85-97页
        3.3.1 Au/FeS复合物的表征第85-89页
        3.3.2 Au/FeS复合物的SERS性能第89-91页
        3.3.3 Au/FeS复合物的类过氧化氢酶活性第91-94页
        3.3.4 SERS原位监控R6G分子的降解第94-97页
    3.4 小结第97-98页
    参考文献第98-103页
第四章 Au/PbS复合物的SERS活性及半导体带隙对SERS性能的研究第103-114页
    4.1 前言第103页
    4.2 实验部分第103-104页
        4.2.1 实验试剂及方法第103-104页
        4.2.2 时域有限差分(Finite-Difference Time-Domain, FDTD)模拟第104页
        4.2.3 测试表征第104页
    4.3 结果与讨论第104-112页
        4.3.1 PbS纳米结构的制备与表征第104-108页
        4.3.2 Au/PbS复合物的表征第108-109页
        4.3.3 Au/PbS复合物的SERS性能第109-110页
        4.3.4 不同带隙半导体对SERS性能的影响第110-112页
    4.4 小结第112-113页
    参考文献第113-114页
第五章 单一前驱体法制备Cu/V_2O_5复合物:用作SERS基底和偶联反应催化剂第114-130页
    5.1 前言第114-115页
    5.2 实验材料和方法第115-116页
        5.2.1 实验试剂第115页
        5.2.2 钒酸铜纳米带的合成第115页
        5.2.3 Cu/V_2O_5复合物的合成第115-116页
        5.2.4 有机偶联催化过程第116页
        5.2.5 Cu/V_2O_5复合物的SERS测试第116页
        5.2.6 测试表征第116页
    5.4 结果与讨论第116-126页
        5.4.1 钒酸铜与Cu/V_2O_5复合物的表征第116-120页
        4.4.2 Cu/V_2O_5复合物的SERS性能第120-124页
        5.4.3 Cu/V_2O_5的有机偶联催化活性第124-126页
    5.5 小结第126-127页
    参考文献第127-130页
第六章 Au/Fe_3O_4复合物基底对表面增强红外光谱(SEIRA)的可控调节第130-147页
    6.1 前言第130-131页
    6.2 实验部分第131-132页
        6.2.1 实验试剂第131-132页
        6.2.2 Fe_3O_4纳米颗粒的制备第132页
        6.2.3 Au/Fe_3O_4复合物的制备第132页
        6.2.4 红外光谱的测试第132页
        6.2.5 仪器表征第132页
    6.3 结果与讨论第132-142页
    6.4 小结第142-143页
    参考文献第143-147页
第七章 结论与展望第147-150页
    7.1 结论第147-149页
    7.2 展望第149-150页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第150-152页
致谢第152-153页

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