摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 表面增强拉曼散射(SERS)光谱 | 第9-10页 |
1.1.1 SERS光谱简介 | 第9页 |
1.1.2 SERS光谱的应用 | 第9-10页 |
1.2 SERS基底 | 第10-12页 |
1.2.1 常见的SERS基底 | 第10-11页 |
1.2.2 金银纳米SERS活性基底的制备方法 | 第11页 |
1.2.3 金纳米花的特点 | 第11-12页 |
1.3 氨基酸的检测 | 第12-15页 |
1.3.1 氨基酸分析的研究意义 | 第12-14页 |
1.3.2 目前检测氨基酸的方法 | 第14页 |
1.3.3 SERS光谱在氨基酸检测中的应用 | 第14-15页 |
1.4 本论文研究的内容、目的和意义 | 第15-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 研究目的 | 第16页 |
1.4.3 研究意义 | 第16-17页 |
第二章 微波辅助制备AuNF | 第17-25页 |
2.1 引言 | 第17-18页 |
2.2 实验部分 | 第18-19页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第18页 |
2.2.2 实验方法 | 第18-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-24页 |
2.3.1 方法原理 | 第19页 |
2.3.2 AuNF的TEM图 | 第19-20页 |
2.3.3 AuNF的紫外一可见吸收光谱 | 第20-21页 |
2.3.4 AuNF的RRS光谱 | 第21-22页 |
2.3.5 AuNF和AuNF/AgCl的SERS光谱 | 第22-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 高SERS活性AuNF/AgCl测定痕量氨基酸研究 | 第25-46页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 实验部分 | 第25-26页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第25-26页 |
3.2.2 实验方法 | 第26页 |
3.3 结果与讨论 | 第26-46页 |
3.3.1 方法原理 | 第26-27页 |
3.3.2 不同氨基酸-茚三酮-AuNF/AgCl体系的SERS光谱 | 第27-30页 |
3.3.3 不同氨基酸-茚三酮-AuNF/AgCl体系的吸收光谱 | 第30-33页 |
3.3.4 不同氨基酸-茚三酮-AuNF/AgCl体系的共振瑞利散射(RRS)光谱 | 第33-35页 |
3.3.5 分析条件的优化 | 第35-40页 |
3.3.5.1 PBS pH和浓度的影响 | 第35-36页 |
3.3.5.2 茚三酮浓度的影响 | 第36-37页 |
3.3.5.3 反应时间和温度的影响 | 第37-38页 |
3.3.5.4 AuNF浓度的影响 | 第38-39页 |
3.3.5.5 AgNO_3溶液浓度的影响 | 第39-40页 |
3.3.5.6 NaCl溶液浓度的影响 | 第40页 |
3.3.6 共存物质的影响 | 第40-41页 |
3.3.7 SERS,RRS和UV-vis工作曲线及比较 | 第41-45页 |
3.3.8 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 高SERS活性AuNF/AgCl用于果汁中氨基酸的检测 | 第46-49页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第46-47页 |
4.2.2 实验方法 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-48页 |
4.3.1 干扰实验的影响 | 第47-48页 |
4.3.2 果汁中氨基酸的含量 | 第48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 论文的总结与展望 | 第49-51页 |
5.1 论文的总结 | 第49-50页 |
5.2 展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第58页 |