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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

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