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 |