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疏水性金纳米结构用于持久性有毒污染物的表面增强拉曼光谱检测

中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
符号说明第14-15页
第一章 绪论第15-42页
    1.1 持久性有毒污染物第15页
    1.2 拉曼光谱第15-16页
    1.3 表面增强拉曼光谱第16-29页
        1.3.1 SERS的特点第16-17页
        1.3.2 SERS机理第17-18页
        1.3.3 SERS基底第18-26页
            1.3.3.1 SERS基底的特点第19页
            1.3.3.2 SERS基底的应用第19-25页
            1.3.3.3 纳米材料的疏水性研究第25-26页
        1.3.4 SERS联用技术第26-29页
            1.3.4.1 色谱与SERS联用第26-27页
            1.3.4.2 电化学与SERS联用第27-29页
    1.4 顶空联用技术第29-32页
        1.4.1 顶空与气相色谱联用第29-30页
        1.4.2 顶空与红外光谱联用第30-31页
        1.4.3 顶空与表面增强拉曼光谱联用第31-32页
    1.5 本论文选题与构思第32-33页
    参考文献第33-42页
第二章 疏水性金纳米结构的电化学沉积法构筑及对有毒污染物的表面增强拉曼光谱检测第42-66页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 实验试剂第43页
        2.2.2 实验仪器第43页
        2.2.3 疏水性金纳米结构制备第43-44页
        2.2.4 SERS测量第44页
    2.3 实验结果与讨论第44-59页
        2.3.1 电沉积条件对基底形貌和SERS强度的影响第44-48页
        2.3.2 静态接触角第48-49页
        2.3.3 SERS基底性能研究第49-51页
        2.3.4 定性和定量检测PTS第51-56页
        2.3.5 检测实际水样中的荧蒽第56-58页
        2.3.6 荧蒽和芴的主成分分析第58-59页
    2.4 本章小结第59-60页
    参考文献第60-66页
第三章 基于可重复利用基底的顶空表面增强拉曼光谱原位分析技术第66-83页
    3.1 引言第66-67页
    3.2 实验部分第67-68页
        3.2.1 实验试剂第67页
        3.2.2 仪器与装置第67-68页
        3.2.3 HS-SERS检测第68页
    3.3 结果与讨论第68-78页
        3.3.1 顶空取样条件的优化和选择第68-69页
        3.3.2 SERS基底的重复利用性第69-72页
        3.3.3 HS-SERS用于定量检测第72-75页
        3.3.4 HS-SERS用于PAHs混合溶液检测第75-76页
        3.3.5 HS-SERS用于土样中的荧蒽检测第76-78页
    3.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-83页
致谢第83-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及获得的荣誉和奖励第84-85页
    发表的论文第84页
    获得的荣誉和奖励第84-85页
学位论文评阅及答辩情况表第85页

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