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大面积三维杂化等离激元铝纳米结构的制备、性能及应用研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-29页
    1.1 引言第9页
    1.2 表面增强拉曼光谱的原理以及研究现状第9-19页
        1.2.1 表面增强拉曼光谱原理第9-11页
        1.2.2 局域表面等离激元共振第11-12页
        1.2.3 局域表面等离激元共振的形成第12-13页
        1.2.4 局域电场与热点“hot spots”第13-15页
        1.2.5 表面增强拉曼光谱的应用第15-18页
        1.2.6 表面增强拉曼光谱的基底第18-19页
    1.3 铝纳米结构作为SERS基底的研究进展第19-24页
        1.3.1 铝的基本性质第19-20页
        1.3.2 铝纳米结构的制备第20-24页
    1.4 激光直写技术第24-27页
        1.4.1 激光液相烧蚀法的作用机理第25-26页
        1.4.2 激光直写工艺制备纳米结构第26-27页
    1.5 课题的提出及创新之处第27-29页
        1.5.1 课题提出第27-28页
        1.5.2 研究内容第28页
        1.5.3 创新之处第28-29页
第2章 实验原料和装置第29-37页
    2.1 实验原料第29页
    2.2 实验设备第29-30页
    2.3 表征设备第30-31页
        2.3.1 透射电子显微镜(TEM)第30页
        2.3.2 场发射扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.3.3 X射线衍射仪(XRD)第30-31页
        2.3.4 紫外-可见分光光度计(UV-vis)第31页
        2.3.5 RENISHAW激光拉曼光谱仪第31页
    2.4 实验装置第31-33页
    2.5 实验方法第33-35页
        2.5.1 铝靶表面预处理第33页
        2.5.2 激光直写工艺制备三维铝纳米结构第33-34页
        2.5.3 表面增强拉曼光谱性能表征方法第34-35页
    2.6 数值模拟方法第35-37页
第3章 三维杂化铝纳米结构的表征第37-47页
    3.1 引言第37页
    3.2 单脉冲激光制备铝纳米结构第37-41页
        3.2.1 介质环境对制备产物的影响第38页
        3.2.2 激光能量对铝纳米结构的影响第38-41页
    3.3 激光直写工艺制备三维杂化铝纳米结构第41-46页
        3.3.1 不同激光扫描速率下的产物表征第41-42页
        3.3.2 不同液氮液面高度下的产物表征第42-44页
        3.3.3 三维杂化铝纳米结构的物相表征第44-46页
    3.4 本章总结第46-47页
第4章 三维杂化铝纳米结构的LSPR性能研究第47-55页
    4.1 三维杂化铝纳米结构的LSPR性能研究第47-53页
        4.1.1 吸收光谱实验结果第47-49页
        4.1.2 远场吸收效率数值模拟结果第49-50页
        4.1.3 近场电场强度分布数值模拟结果第50-53页
    4.2 本章总结第53-55页
第5章 三维杂化铝纳米结构的紫外-SERS性能应用第55-65页
    5.1 样品制备关键实验参数对其SERS性能影响第55-58页
        5.1.1 不同液面高度下制备产物的紫外光-SERS第55-56页
        5.1.2 不同激光扫描速率下制备产物的紫外光-SERS第56页
        5.1.3 不同增强基底的紫外光-SERS第56-58页
        5.1.4 总结第58页
    5.2 三维杂化铝纳米结构应用于紫外光-SERS研究第58-64页
        5.2.1 拉曼增强因子计算第58-59页
        5.2.2 极限探测浓度测量第59-60页
        5.2.3 与其他铝纳米结构及贵金属基底对比第60-61页
        5.2.4 长期稳定性及重复使用性能测试第61-63页
        5.2.5 制备工艺的重复性第63-64页
        5.2.6 总结第64页
    5.3 本章总结第64-65页
第6章 结论与展望第65-67页
    6.1 全文结论第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-73页
论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74-76页

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