摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
·拉曼光谱简介 | 第8-10页 |
·表面增强拉曼散射光谱 | 第10-14页 |
·表面增强拉曼散射(SERS)效应的发现 | 第10页 |
·SERS效应的增强机理 | 第10-11页 |
·SERS的应用前景 | 第11-14页 |
·金属纳米粒子基本效应 | 第14-15页 |
·金属纳米材料简介 | 第14页 |
·金属纳米粒子的制备 | 第14-15页 |
·金属纳米粒子的表征 | 第15-17页 |
·纳米粒子大小的表征 | 第15页 |
·金属机体粗糙化的方法 | 第15-16页 |
·壳层隔绝金属纳米粒子增强拉曼光谱 | 第16-17页 |
·本论文研究内容及研究意义 | 第17-20页 |
·本论文的研究内容 | 第17页 |
·本论文的研究意义 | 第17-20页 |
第二章 二氧化硅惰性壳层包覆的金纳米粒子基底的制备与表征 | 第20-36页 |
·引言 | 第20-21页 |
·实验部分 | 第21-24页 |
·实验试剂及材料 | 第21页 |
·实验仪器以及参数 | 第21-22页 |
·核壳结构的金纳米粒子基底的制备 | 第22-23页 |
·Au NPs/ITO基底的电化学表征 | 第23-24页 |
·Au@SiO_2结构包覆完整性表征 | 第24页 |
·Au@SiO_2基底循环使用性 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-33页 |
·Au@SiO_2基底的制备 | 第24-25页 |
·Au NPs/ITO基底在电化学沉积前后的UV-Vis光谱表征 | 第25-26页 |
·计时电流的计时时间选择 | 第26-27页 |
·基底合成阶段的SEM电镜表征 | 第27-29页 |
·在均匀排列的金纳米粒子基底上的二氧化硅的包覆 | 第29页 |
·Au@SiO_2 SHINERS壳层包覆完整性的电化学表征 | 第29-31页 |
·计时电流前后Au NPs/ITO的XRD表征 | 第31-32页 |
·Au@SiO_2的SHINERS基底的循环使用性的研究 | 第32-33页 |
·结论 | 第33-36页 |
第三章 西维因农药在金纳米有序阵列上的拉曼检测以及理论计算 | 第36-52页 |
·引言 | 第36-37页 |
·实验部分 | 第37-41页 |
·实验试剂与材料 | 第37页 |
·实验仪器 | 第37-38页 |
·Au纳米粒子的制备 | 第38页 |
·Au NPs沉积前准备 | 第38页 |
·Au纳米粒子在ITO上的自组装 | 第38-39页 |
·被测样品的准备 | 第39-40页 |
·理论计算 | 第40-41页 |
·结果与讨论 | 第41-50页 |
·西维因(Carbaryl)分子拉曼光谱理论计算分析与研究 | 第41-45页 |
·分析 Carbaryl 分子于金纳米粒子基底的相互作用 | 第45-49页 |
·表面增强拉曼光谱分析苹果中的西维因 | 第49-50页 |
·结论 | 第50-52页 |
第四章 海胆状的金-银合金纳米粒子的制备与展望 | 第52-62页 |
·引言 | 第52-53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·实验材料 | 第53页 |
·实验仪器 | 第53-54页 |
·海胆状金纳米粒子制备 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-59页 |
·海胆状纳米粒子结构表征 | 第54-55页 |
·海胆状金纳米粒子的FE-SEM表征 | 第55-57页 |
·银纳米种子对合成海胆状纳米粒子的影响 | 第57-58页 |
·海胆状纳米粒子的XRD表征 | 第58-59页 |
·海胆状金纳米粒子的SERS增强作用 | 第59页 |
·结论与展望 | 第59-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
攻读学位期间研究成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |