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基于金纳米粒子修饰电极的生物及有机分子的光谱电化学研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 拉曼光谱第11-14页
        1.1.1 拉曼光谱概述第11-13页
        1.1.2 拉曼光谱技术的发展第13-14页
    1.2 表面增强拉曼散射(SERS)光谱第14-17页
        1.2.1 表面增强拉曼散射概述第14-15页
        1.2.2 表面增强拉曼散射的应用第15-17页
    1.3 金纳米粒子修饰电极在光谱及电化学中的应用第17-19页
        1.3.1 纳米材料简介第17页
        1.3.2 金纳米粒子修饰电极在电化学研究中的应用第17-18页
        1.3.3 金属纳米粒子修饰电极在直接甲醇燃料电池研究中的应用第18-19页
        1.3.4 金纳米粒子在SERS光谱中的应用第19页
    1.4 本工作研究内容及意义第19-21页
        1.4.1 工作主要内容第19-20页
        1.4.2 工作研究意义第20-21页
第二章 金纳米粒子修饰电极在儿茶酚胺类物质电化学分析中的应用第21-34页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 实验部分第22-23页
        2.2.1 实验仪器及试验参数第22页
        2.2.2 试剂第22页
        2.2.3 金纳米粒子修饰电极的制备第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-32页
        2.3.1 金纳米粒子沉积方法的选择第23-30页
        2.3.2 扫描速度对AA和EP检测的影响第30-31页
        2.3.3 浓度对峰电流的影响第31-32页
    2.4 结论第32-34页
第三章 金属纳米粒子修饰电极在直接甲醇燃料电池(DMFC)研究中的应用第34-45页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验仪器及实验参数第35页
        3.2.2 试剂第35页
        3.2.3 ITO玻璃的预处理第35-36页
        3.2.4 基于电沉积技术制备金纳米阵列第36页
        3.2.5 基于金纳米阵列沉积铂制备Pt/AuNPs/ITO电极第36页
        3.2.6 甲醇的电催化氧化第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-44页
        3.3.1 金纳米粒子阵列及铂修饰纳米粒子阵列的表征第37-39页
        3.3.2 Pt/AuNPs/ITO电极制备条件的优化第39-44页
    3.4 结论第44-45页
第四章 金纳米粒子阵列表面吸附对巯基苯胺的表面增强拉曼光谱的研究第45-60页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 仪器及实验参数第46页
        4.2.2 试剂第46-47页
        4.2.3 ITO玻璃的预处理第47页
        4.2.4 金纳米粒子修饰ITO基底的制备第47-48页
        4.2.5 PATP修饰Au NPs/ITO电极的制备第48页
        4.2.6 Au NPs/ITO电极表面增强拉曼光谱的表征第48页
        4.2.7 理论计算第48页
    4.3 结果与讨论第48-59页
        4.3.1 Au seeds/ITO及Au NPs/ITO电化学表征第48-51页
        4.3.2 AuNPs/ITO的SEM表征第51-52页
        4.3.3 PATP分子在Au NPs/ITO基底上的表面增强拉曼光谱研究第52-59页
    4.4 结论第59-60页
参考文献第60-65页
攻读学位期间研究成果第65-66页
致谢第66页

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