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表面增强振动光谱在环境分析中的应用研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究工作的背景及意义第12-13页
    1.2 表面增强振动光谱及增强机理第13-16页
        1.2.1 振动光谱简介第13-14页
        1.2.2 表面增强振动光谱简介及其增强机理第14-15页
        1.2.3 电磁增强机理第15-16页
        1.2.4 化学作用机理第16页
    1.3 表面增强振动光谱研究现状第16-19页
        1.3.1 表面增强振动光谱基底的研究现状第16-18页
        1.3.2 表面增强振动光谱实验装置的研究现状第18-19页
    1.4 表面增强振动光谱技术的应用第19-22页
        1.4.1 环境领域第19-20页
        1.4.2 生物医药领域第20-21页
        1.4.3 食品安全领域第21页
        1.4.4 公共安全领域第21-22页
    1.5 本文研究目标、内容、技术路线及特色创新第22-24页
        1.5.1 本文研究目标第22页
        1.5.2 本文研究内容第22-23页
        1.5.3 本文的技术路线第23页
        1.5.4 本文特色创新第23-24页
第2章 表面增强振动光谱基底的合成第24-36页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 材料与试剂第24页
        2.2.2 实验仪器与设备第24-25页
        2.2.3 实验步骤第25-27页
            2.2.3.1 金纳米粒子的制备第25-26页
            2.2.3.2 金纳米棒的制备第26页
            2.2.3.3 银纳米粒子的制备第26页
            2.2.3.4 银纳米片的制备第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-35页
        2.3.1 纳米粒子的电子扫描电镜(SEM)表征第27-30页
        2.3.2 紫外吸收(UV-Vis)表征第30-32页
        2.3.3 金纳米粒子粒径及浓度的计算第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 表面增强振动光谱基底的制备第36-49页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 材料与试剂第36-37页
        3.2.2 仪器与设备第37页
        3.2.3 基底的制作第37-38页
        3.2.4 SEVS信号测试第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-47页
        3.3.1 纳米粒子基底增强效果的条件优化第39-47页
            3.3.1.1 不同三维多孔材料的筛选第39-42页
            3.3.1.2 不同固载方式对增强效果的影响第42-43页
            3.3.1.3 不同纳米粒子浓度对增强效果的影响第43-44页
            3.3.1.4 不同种类的纳米粒子对增强效果的影响第44-45页
            3.3.1.5 不同粒径的纳米粒子对SEVS的增强因子EF的影响第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 基底的实际应用第49-57页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验部分第49-50页
        4.2.1 材料与试剂第49-50页
        4.2.2 仪器与设备第50页
    4.3 增强基底对环境中优先污染物的测试第50-53页
        4.3.1 基底对不同种优先污染物的响应第50-52页
        4.3.2 基底对辛硫磷的检测第52-53页
    4.4 SEVS基底应用于致病菌大肠杆菌的检测第53-56页
        4.4.1 大肠杆菌的培养及前处理第53页
        4.4.2 SEVS检测水中大肠杆菌第53-56页
    4.5 本章小结第56-57页
结论与展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-67页
攻读硕士学位期间的成果第67页

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