中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-38页 |
1.1 表面增强拉曼光谱(SERS)简介 | 第11-19页 |
1.1.1 表面增强拉曼光谱(SERS)的发展 | 第11页 |
1.1.2 SERS 的机理 | 第11-13页 |
1.1.3 SERS 活性基底 | 第13-19页 |
1.2 伽伐尼置换 | 第19-21页 |
1.2.1 伽伐尼置换简介 | 第19-20页 |
1.2.2 伽伐尼置换制备 SERS 基底 | 第20-21页 |
1.3 时域有限差分方法(FDTD) | 第21-26页 |
1.3.1 时域有限差分(FDTD)的发展 | 第21-23页 |
1.3.2 时域有限差分(FDTD)特点 | 第23-24页 |
1.3.3 时域有限差分(FDTD)在 SERS 中的应用 | 第24-26页 |
1.4 立题依据及主要工作 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-38页 |
第二章 表面修饰金纳米颗粒的锗基底的 SERS 研究 | 第38-49页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-40页 |
2.2.1 实验试剂 | 第39页 |
2.2.2 Au-Ge 活性基底的制备 | 第39页 |
2.2.3 表征 | 第39-40页 |
2.2.4 SERS 检测 | 第40页 |
2.2.5 时域有限差分(FDTD)模拟 | 第40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-46页 |
2.3.1 Au-Ge 基底的表征 | 第40-41页 |
2.3.2 SERS 检测 | 第41-44页 |
2.3.3 FDTD 模拟 | 第44-46页 |
2.4 本章小结 | 第46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第三章 镍片表面修饰金纳米颗粒及其 SERS 应用 | 第49-64页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验部分 | 第50-51页 |
3.2.1 实验试剂 | 第50页 |
3.2.2 Au-Ni 活性基底的制备 | 第50页 |
3.2.3 Au-Ni/NiO 活性基底的制备 | 第50页 |
3.2.4 表征 | 第50页 |
3.2.5 SERS 检测 | 第50-51页 |
3.2.6 时域有限差分(FDTD)模拟 | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-60页 |
3.3.1 Au-Ni 基底的表征 | 第51-52页 |
3.3.2 Au-Ni 的 SERS 性能测试 | 第52-54页 |
3.3.3 Au-NiO/Ni 的表征及 SERS 性能测试 | 第54-57页 |
3.3.4 FDTD 模拟 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第四章 伽马辐照制备 Ag/AgVO_3表面增强拉曼基底 | 第64-73页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 实验部分 | 第65页 |
4.2.1 AgVO_3纳米带的制备 | 第65页 |
4.2.2 γ辐照制备 Ag/AgVO_3纳米带 | 第65页 |
4.2.3 表征 | 第65页 |
4.2.4 SERS 的制样与测试 | 第65页 |
4.3. 结果与讨论 | 第65-69页 |
4.3.1 Ag/AgVO_3纳米带的表征 | 第65-68页 |
4.3.2 SERS 测试 | 第68-69页 |
4.4. 本章小结 | 第69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
第五章 用 3D-FDTD 研究贵金属纳米颗粒周围的电场强度 | 第73-87页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 时域有限差分(FDTD)方法 | 第74-77页 |
5.2.1 FDTD 理论 | 第74-76页 |
5.2.2 金属材料的介电常数 | 第76-77页 |
5.3 FDTD 模拟结果与讨论 | 第77-83页 |
5.3.1 3D-FDTD 模型 | 第77-78页 |
5.3.2 基底对 Ag, Au, Cu 颗粒的电场增强作用影响 | 第78-80页 |
5.3.3 纳米颗粒的尺寸对其电场增强能力的影响 | 第80-81页 |
5.3.4 颗粒间间距对其电场增强能力的影响 | 第81-82页 |
5.3.5 多层 Au 颗粒的电场增强效果 | 第82-83页 |
5.4 本章小结 | 第83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
第六章 总结与展望 | 第87-89页 |
6.1 总结 | 第87-88页 |
6.2 展望 | 第88-89页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-92页 |