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有序银纳米线杂化体系及其光谱增强研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第17-46页
    1.1 表面等离子体共振第17-19页
        1.1.1 原理概述第17-18页
        1.1.2 Drude模型理论推导第18-19页
        1.1.3 介电常数与光学特性第19页
    1.2 表面增强拉曼光谱的基本原理和应用第19-23页
        1.2.1 表面增强拉曼光谱概述第19-20页
        1.2.2 表面增强拉曼光谱基底制备第20-22页
        1.2.3 表面增强拉曼光谱的应用第22-23页
    1.3 金属增强荧光的基本原理和应用第23-24页
    1.4 银纳米线杂化体系第24-27页
    1.5 超疏水SERS基底第27-33页
        1.5.1 人造疏水表面第28-32页
        1.5.2 天然疏水表面第32-33页
    1.6 柔性基于表面等离子体共振的光谱增强基底第33-43页
        1.6.1 简介第33-34页
        1.6.2 纸张-等离子体纳米粒子杂化基底第34-36页
        1.6.3 聚合物纳米纤维膜-等离子体纳米杂化基底第36-38页
        1.6.4 PDMS/塑料-等离子体纳米粒子杂化基底第38-41页
        1.6.5 碳纳米管-等离子体纳米粒子杂化基底第41-42页
        1.6.6 石墨烯-等离子体纳米粒子杂化基底第42-43页
    1.7 本课题的研究目的、意义、内容和创新点第43-46页
        1.7.1 本课题的研究目的、意义第43-44页
        1.7.2 本课题的研究内容第44-45页
        1.7.3 本课题创新点第45-46页
第二章 刻蚀银纳米线取向膜的制备及其表面增强拉曼光谱第46-59页
    2.1 前言第46-47页
    2.2 材料第47页
    2.3 样品制备第47-49页
        2.3.1 银纳米线制备、纯化与保存第47-48页
        2.3.2 银纳米线的刻蚀第48页
        2.3.3 银纳米线取向膜基底的制备第48-49页
    2.4 表征第49页
    2.5 实验结果与讨论第49-58页
        2.5.1 合成银纳米线第49-50页
        2.5.2 刻蚀银纳米线取向膜的制备和形貌研究第50-51页
        2.5.3 银纳米线表面粗糙度第51-53页
        2.5.4 表面等离子共振性质第53-54页
        2.5.5 结晶性第54页
        2.5.6 SERS性能研究第54-56页
        2.5.7 偏振依赖性第56-57页
        2.5.8 增强机理第57-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第三章 银纳米粒子修饰银纳米线取向膜的制备及其荧光增强效应研究第59-74页
    3.1 前言第59-60页
    3.2 材料第60页
    3.3 样品的制备第60-61页
        3.3.1 银纳米线取向膜制备第60-61页
        3.3.2 纳米银粒子修饰银纳米线取向膜的制备第61页
        3.3.3 P3HT薄膜的制备第61页
    3.4 样品表征第61-62页
    3.5 结果与讨论第62-73页
        3.5.1 银纳米粒子修饰银纳米线的制备第62-63页
        3.5.2 形貌研究第63-68页
        3.5.3 金属增强荧光第68页
        3.5.4 消光光谱与激发增强第68-69页
        3.5.5 能量转移分析第69-70页
        3.5.6 电磁场增强与拉曼光谱分析第70-72页
        3.5.7 荧光寿命的测定第72-73页
    3.6 本章小结第73-74页
第四章 超疏水银-铜复合膜及其表面增强拉曼光谱第74-84页
    4.1 前言第74页
    4.2 实验材料第74-75页
    4.3 样品的制备第75页
        4.3.1 银-铜复合膜的制备第75页
        4.3.2 样品表面疏水处理第75页
        4.3.3 罗丹明B样品制备第75页
    4.4 样品的表征方法第75-76页
    4.5 结果与讨论第76-83页
        4.5.1 超疏水银-铜复合膜的制备第76-77页
        4.5.2 银-铜复合膜的表征第77-79页
        4.5.3 超疏水吸附第79-80页
        4.5.4 接触角的测定第80-81页
        4.5.5 几何模型第81-82页
        4.5.6 拉曼光谱分析第82-83页
    4.6 结论第83-84页
第五章 柔性超疏水银纳米粒子修饰银纳米线取向膜及其表面增强拉曼光谱第84-98页
    5.1 前言第84-85页
    5.2 材料第85-86页
    5.3 样品制备第86-87页
        5.3.1 银纳米线取向膜的制备第86页
        5.3.2 形状记忆聚氨酯(SMPU)的制备第86页
        5.3.3 SMPU膜的制备第86页
        5.3.4 柔性银纳米线取向膜的制备第86-87页
        5.3.5 柔性铜修饰银纳米线取向膜的制备第87页
        5.3.6 柔性银纳米粒子修饰银纳米线取向膜第87页
        5.3.7 柔性超疏水银纳米粒子修饰银纳米线取向膜第87页
    5.4 表征方法第87-88页
    5.5 结果与讨论第88-96页
        5.5.1 AgNWs@AgNPs薄膜的制备与形貌第88-90页
        5.5.2 纳米结构的XRD图谱第90页
        5.5.3 超疏水膜的红外图谱第90-91页
        5.5.4 静态接触角第91-92页
        5.5.5 集聚效应第92-93页
        5.5.6 紫外光谱性质第93-94页
        5.5.7 拉曼光谱分析第94-96页
    5.6 本章小结第96-98页
结论第98-101页
参考文献第101-119页
攻读博士学位期间取得的研究成果第119-121页
致谢第121页

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