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金纳米颗粒的可控制备及其光学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 表面等离子体共振第10-12页
        1.1.1 局域表面等离子体共振第12页
        1.1.2 局域表面等离子体共振在分析测试中的应用第12页
    1.2 表面增强拉曼散射简介第12-15页
        1.2.1 拉曼散射第12-13页
        1.2.2 表面增强拉曼散射及机理第13-14页
            1.2.2.1 电磁场增强第13-14页
            1.2.2.2 化学增强第14页
        1.2.3 表面增强拉曼散射常用仿真计算方法第14-15页
            1.2.3.1 时域有限差分法研究电磁场增强第14页
            1.2.3.2 量子化学计算研究化学增强第14-15页
    1.3 金纳米材料第15-17页
        1.3.1 纳米材料第15页
        1.3.2 金纳米颗粒的研究进展第15页
        1.3.3 常见的不同形貌的纳米金的制备第15-17页
            1.3.3.1 金纳米球第16页
            1.3.3.2 金纳米棒第16-17页
            1.3.3.3 金纳米双锥第17页
            1.3.3.4 核壳复合结构纳米粒子的合成第17页
    1.4 本文研究内容提纲第17-19页
第2章 实验主要仪器介绍第19-21页
    2.1 实验仪器第19页
    2.2 表征仪器第19-21页
        2.2.1 扫描电子显微镜第19-20页
        2.2.2 透射电子显微镜第20页
        2.2.3 拉曼光谱仪第20-21页
第3章 形貌可控的金纳米棒的合成及光学性质第21-33页
    3.1 引言第21-22页
    3.2 实验部分第22-24页
        3.2.1 实验试剂第22页
        3.2.2 金纳米棒的合成第22-23页
        3.2.3 金八面体的合成第23页
        3.2.4 金纳米棒上吸附拉曼分子第23-24页
        3.2.5 样品表征第24页
        3.2.6 电磁场强度分布计算第24页
    3.3 实验结果与讨论第24-31页
        3.3.1 利用银离子浓度调整金纳米棒长度和LSPR共振峰第25-27页
        3.3.2 利用种子浓度调节金纳米棒长度和LSPR共振峰第27-28页
        3.3.3 金纳米八面体的生长机理第28-29页
        3.3.4 金纳米棒表面增强拉曼散射的应用第29-31页
        3.3.5 利用时域有限差分法模拟不同长度金纳米棒第31页
    3.4 本章小结第31-33页
第4章 金纳米双锥及其衍生物的应用第33-42页
    4.1 引言第33页
    4.2 实验部分第33-35页
        4.2.1 实验试剂第33-34页
        4.2.2 金纳米双锥的合成及纯化第34-35页
        4.2.3 金核银壳纳米颗粒的制备第35页
        4.2.4 纳米颗粒上吸附对巯基苯酚分子第35页
        4.2.5 样品表征第35页
    4.3 实验结果与讨论第35-41页
        4.3.1 金纳米双锥的制备及纯化第35-37页
        4.3.2 金纳米双锥和金纳米棒的对比第37-38页
        4.3.3 金核银壳纳米颗粒的制备及表征第38-40页
        4.3.4 表面增强拉曼散射的应用第40-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第5章 Au@Cu_2O核壳结构的制备及其应用第42-49页
    5.1 引言第42页
    5.2 实验部分第42-44页
        5.2.1 实验试剂第42-43页
        5.2.2 Cu_2O立方体的制备第43页
        5.2.3 Au@Cu_2O核壳纳米结构的制备第43-44页
        5.2.4 样品表征第44页
    5.3 实验结果与讨论第44-47页
        5.3.1 Cu_2O立方体的制备及表征第44-45页
        5.3.2 Au@Cu_2O的复合纳米材料的制备及表征第45-46页
        5.3.3 Cu_2O厚度对Au@Cu_2O异质结构纳米颗粒SPR吸收峰的影响第46-47页
        5.3.4 Cu_2O立方体和Au@Cu_2O异质结构纳米颗粒的光降解第47页
    5.4 本章小结第47-49页
第6章 总结与展望第49-51页
    6.1 总结第49页
    6.2 展望第49-51页
参考文献第51-57页
致谢第57-58页
附录第58页

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