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高灵敏SERS光纤传感器的制备及应用研究

内容摘要第4-10页
第一章 绪论第10-51页
    1.1 表面增强拉曼(SERS)光谱第10-25页
        1.1.1 拉曼(Raman)光谱第10页
        1.1.2 表面增强拉曼光谱第10-11页
        1.1.3 SERS 的增强机理第11-13页
        1.1.4 SERS 的基底第13-22页
        1.1.5 SERS 的应用第22-25页
    1.2 光纤传感器第25-39页
        1.2.1 光纤及其光传输的基本原理第25-26页
        1.2.2 光纤化学、生物传感器第26-28页
        1.2.3 光纤 SERS 传感器第28-39页
    1.3 本课题的选题思路第39-41页
    参考文献第41-51页
第二章 光化学法制备 SERS 活性光纤及其在生物分子结合过程监测中的应用第51-68页
    2.1 前言第51-53页
        2.1.1 SERS 光纤传感器第51页
        2.1.2 生物分子特异性识别第51-53页
    2.2 实验部分第53-56页
        2.2.1 实验材料第53-54页
        2.2.2 仪器设备第54页
        2.2.3 样品制备第54-56页
    2.3 结果与讨论第56-65页
        2.3.1 激光诱导银纳米银膜沉积过程条件的优化第57-61页
        2.3.2 光诱导 SERS 活性光纤对 Atto610 标记生物素的检测第61-62页
        2.3.3 亲和素-生物素特异性识别过程的光纤 SERS 光谱检测第62-64页
        2.3.4 抗干扰实验第64-65页
    2.4 结论第65-66页
    参考文献第66-68页
第三章 原位热聚合有机多孔材料及其在 SERS 活性光纤传感中的应用第68-92页
    3.1 前言第68-72页
        3.1.1 多孔材料的发展及其在 SERS 基底上的应用第68-70页
        3.1.2 SERS 的“热点”效应第70-72页
    3.2 实验部分第72-75页
        3.2.1 实验材料第72页
        3.2.2 仪器设备第72-73页
        3.2.3 样品制备第73-75页
    3.3 结果与讨论第75-87页
        3.3.1 多模石英光纤长度与其荧光背底的强度的讨论第75-76页
        3.3.2 不同热聚合温度下原位生长有机多孔材料 SEM 表征第76-77页
        3.3.3 SERS 活性层的 SEM 表征第77-78页
        3.3.4 多孔材料粒径对 SERS 光谱的影响第78-79页
        3.3.5 激光诱导沉积时间对 SERS 光谱的影响第79-80页
        3.3.6 SERS 活性层增强因子计算第80-82页
        3.3.7 聚合物多孔材料 SERS 活性探针检测灵敏度第82-85页
        3.3.8 有机聚合物多孔材料 SERS 活性光纤对其它探针分子的检测第85-87页
    3.4 结论第87-89页
    参考文献第89-92页
第四章 激光诱导法制备高活性 SERS 光纤 pH 传感器的方法及应用第92-110页
    4.1 前言第92-94页
        4.1.1 SERS 光纤传感器发展及应用第92-93页
        4.1.2 pH 缓冲液作用原理第93-94页
    4.2 实验部分第94-96页
        4.2.1 实验材料第94页
        4.2.2 仪器设备第94页
        4.2.3 样品制备第94-96页
    4.3 结果与讨论第96-108页
        4.3.1 光诱导法制备 SERS 活性光纤第96-98页
        4.3.2 SERS 活性光纤用于 pH 检测第98-107页
        4.3.3 SERS 光纤 pH 传感器对长春市南湖水质 pH 检测第107-108页
    4.4 结论第108-109页
    参考文献第109-110页
作者简历第110-111页
攻读博士学位期间发表论文列表第111-112页
致谢第112-114页
摘要第114-116页
Abstract第116-118页

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