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 |