银纳米片的可控合成及其等离子体共振特性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 纳米材料的表面等离子体共振性质 | 第14-21页 |
1.1.1 表面等离子体共振(SPR) | 第15-16页 |
1.1.2 SPR性质的理论研究 | 第16-17页 |
1.1.3 SPR性质的影响因素 | 第17-21页 |
1.2 等离子体共振技术的应用 | 第21-22页 |
1.3 银纳米材料的合成方法 | 第22-30页 |
1.3.1 柠檬酸还原法 | 第24-25页 |
1.3.2 银镜法 | 第25页 |
1.3.3 多元醇法 | 第25-27页 |
1.3.4 晶种法 | 第27-29页 |
1.3.5 光诱导法 | 第29-30页 |
1.3.6 直接还原法 | 第30页 |
1.4 银纳米材料应用与合成中存在的问题 | 第30-31页 |
1.5 本论文研究目的意义与主要内容 | 第31-33页 |
第2章 实验材料与方法 | 第33-42页 |
2.1 实验试剂及设备 | 第33-34页 |
2.1.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.1.2 实验设备及型号 | 第34页 |
2.2 主要表征及测试方法 | 第34-35页 |
2.2.1 透射电子显微镜表征 | 第34-35页 |
2.2.2 紫外-可见吸收光谱分析 | 第35页 |
2.3 银纳米颗粒及其复合材料的合成 | 第35-36页 |
2.3.1 Ag纳米颗粒的合成 | 第35页 |
2.3.2 Ag@RF纳米颗粒的合成 | 第35-36页 |
2.4 银纳米线的合成 | 第36页 |
2.5 银纳米片的合成 | 第36-42页 |
2.5.1 直接还原法合成三角片状纳米银 | 第36-40页 |
2.5.2 晶种生长法合成三角片状纳米银 | 第40-41页 |
2.5.3 光诱导法合成纳米银圆盘 | 第41-42页 |
第3章 直接还原法合成银纳米片的研究 | 第42-83页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 UV-VIS原位监测银纳米片形成过程 | 第42-44页 |
3.3 引发片状结构生成的关键性试剂探究 | 第44-48页 |
3.4 合成过程中各反应物的作用研究 | 第48-80页 |
3.4.1 双氧水的溶蚀作用 | 第48-51页 |
3.4.2 银源的影响 | 第51-53页 |
3.4.3 TSC作为封端剂 | 第53-68页 |
3.4.4 PVP作为稳定剂 | 第68-75页 |
3.4.5 NaBH4的还原作用 | 第75-80页 |
3.5 反应规律的探讨与总结 | 第80-81页 |
3.6 本章小结 | 第81-83页 |
第4章 晶种生长法合成银纳米片的研究 | 第83-101页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 老化过程的作用研究 | 第84-89页 |
4.2.1 老化过程对晶种及产物的影响 | 第84-87页 |
4.2.2 老化时间对产物的影响 | 第87-88页 |
4.2.3 老化过程中NaBH4浓度的影响 | 第88-89页 |
4.3 产物中片状结构比率的关键影响因素 | 第89-96页 |
4.3.1 H_2O_2的浓度 | 第90-93页 |
4.3.2 H_2O_2与老化过程 | 第93-96页 |
4.4 银纳米片稳定性的研究 | 第96-97页 |
4.5 不同封端剂对产物的影响 | 第97-99页 |
4.6 反应规律探讨与总结 | 第99-100页 |
4.7 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 银纳米材料表面等离子体共振特性的控制研究 | 第101-120页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 通过控制银纳米材料形状调控其SPR性质 | 第102-108页 |
5.2.1 银纳米材料的形貌控制 | 第102-105页 |
5.2.2 银纳米片的顶角控制 | 第105-108页 |
5.3 通过控制银纳米材料尺寸调控其SPR性质 | 第108-115页 |
5.3.1 银纳米颗粒的尺寸控制 | 第108-112页 |
5.3.2 银纳米片的尺寸控制 | 第112-115页 |
5.4 通过控制银纳米材料组成调控其SPR性质 | 第115-118页 |
5.5 不同方法对SPR性质调控的比较分析 | 第118-119页 |
5.6 本章小结 | 第119-120页 |
结论 | 第120-121页 |
创新点 | 第121页 |
展望 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-138页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
个人简历 | 第141页 |