摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 纳米材料的合成 | 第11-15页 |
1.2.1 零维纳米材料的合成 | 第12页 |
1.2.2 一维纳米材料的合成 | 第12-13页 |
1.2.3 二维纳米材料的合成 | 第13-14页 |
1.2.4 三维纳米材料的合成 | 第14-15页 |
1.3 纳米材料的应用 | 第15-22页 |
1.3.1 纳米材料在光催化领域的应用 | 第15-18页 |
1.3.2 纳米材料在拉曼检测中的应用 | 第18-22页 |
1.3.3 纳米材料在其他领域的应用 | 第22页 |
1.4 本论文选题意义 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-34页 |
第二章 构建一种具有多孔非晶核及结晶壳组成的二维纳米片用于增强的近红外光解水 | 第34-57页 |
2.1 引言 | 第34-35页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第35-37页 |
2.2.1 实验试剂 | 第35页 |
2.2.2 实验仪器 | 第35页 |
2.2.3 关于CuFeSe_2半导体NCs的制备 | 第35-36页 |
2.2.4 有机配体(DIB-TETA)的制备 | 第36页 |
2.2.5 CuFeSe_2frameworks的制备 | 第36页 |
2.2.6 2D核壳CuFeSe_2@Au的制备 | 第36页 |
2.2.7 2D核壳CuFeSe_2@Au近红外光催化水氧化的实验方法 | 第36-37页 |
2.2.8 2D核壳CuFeSe_2@Au纳米片的光量子产率(AQE)的测量及计算. | 第37页 |
2.2.9 2D核壳CuFeSe_2@Au纳米片的光暗电流的测试 | 第37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-52页 |
2.3.1 构建一种2D具有多孔非晶核及结晶壳组成的异质结CuFeSe_2@Au纳米片用于增强的近红外光解水 | 第37-38页 |
2.3.2 CuFeSe_2NCs、CuFeSe_2frameworks和2D核壳CuFeSe_2@Au纳米片的表征 | 第38-49页 |
2.3.3 2D核壳CuFeSe_2@Au纳米片用于近红外光驱动的光催化水氧化反应 | 第49-52页 |
2.4 结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
第三章 光诱导合成三维多孔的CuFeSe_2/Au异质结纳米球及作为双模式拉曼传感器对肺癌细胞及其生物标志物的超灵敏检测 | 第57-81页 |
3.1 引言 | 第57-58页 |
3.2 实验试剂及仪器 | 第58-61页 |
3.2.1 实验试剂 | 第58-59页 |
3.2.2 实验仪器 | 第59页 |
3.2.3 关于CuFeSeNCs的制备 | 第59页 |
3.2.4 有机配体(DIB-TETA)的制备 | 第59页 |
3.2.5 CuFeSe_2frameworks的制备 | 第59-60页 |
3.2.6 三维多孔的CuFeSe_2/Au异质结纳米球的制备 | 第60页 |
3.2.7 三维多孔的CuFeSe_2/Au异质结纳米球双模式拉曼检测的实验方法 | 第60-61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-71页 |
3.4 三维多孔的CuFeSe_2/Au异质结纳米球双模式拉曼检测效果 | 第71-76页 |
3.5 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
第四章 以Zn-MOFs为前驱体大量合成树叶型Zn_(0.6)Cd_(0.4)S纳米片及其在可见光驱动的光催化产氢中的应用 | 第81-97页 |
4.1 引言 | 第81-82页 |
4.2 实验试剂及仪器 | 第82-84页 |
4.2.1 实验试剂 | 第82页 |
4.2.2 实验仪器 | 第82页 |
4.2.3 关于Zn-MOFs的制备 | 第82-83页 |
4.2.4 ZnS的制备 | 第83页 |
4.2.5 Zn_(0.6)Cd_(0.4)S半导体纳米片的制备 | 第83页 |
4.2.6 二维Zn_(0.6)Cd_(0.4)S半导体纳米片应用于可见光驱动的产氢过程 | 第83页 |
4.2.7 二维Zn_(0.6)Cd_(0.4)S半导体纳米片的光暗电流的测试 | 第83-84页 |
4.3 结果与讨论 | 第84-89页 |
4.4 Zn_(0.6)Cd_(0.4)S半导体纳米片及其在可见光驱动的光催化产氢的实验结果 | 第89-92页 |
4.5 结论 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
总结和展望 | 第97-99页 |
在学期间的研究成果及参与课题 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |