中文摘要 | 第10-12页 |
英文摘要 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-40页 |
§1.1 荧光分析法发展简史 | 第14-15页 |
§1.2 光致发光的光物理过程 | 第15-17页 |
§1.3 表面增强荧光技术的发展 | 第17-20页 |
§1.3.1 金属增强荧光的分类 | 第18-20页 |
§1.4 时间相关单光子计数技术 | 第20-23页 |
§1.5 理论计算 | 第23-26页 |
§1.5.1 米氏理论 | 第23-24页 |
§1.5.2 离散偶极近似 | 第24-25页 |
§1.5.3 有限拆分时域法 | 第25-26页 |
§1.6 金属纳米壳层结构的研究 | 第26-28页 |
§1.7 三联吡啶钌分子 | 第28-30页 |
§1.8 本论文设计思路 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-40页 |
第二章 实验部分 | 第40-52页 |
§2.1 主要实验药品 | 第40-41页 |
§2.2 实验仪器和装置 | 第41页 |
§2.2.1 合成纳米粒子所使用的实验装置 | 第41页 |
§2.2.2 表征纳米粒子所使用的实验仪器 | 第41页 |
§2.2.3 光谱采集装置 | 第41页 |
§2.3 合成纳米粒子及其表征 | 第41-47页 |
§2.3.1 合成金、银纳米粒子 | 第41-42页 |
§2.3.2 合成壳层隔绝纳米粒子 | 第42-44页 |
§2.3.3 合成多层核壳结构纳米粒子 | 第44-47页 |
§2.4 分子组装 | 第47-50页 |
§2.4.1 所使用的分子和组装机理 | 第47-50页 |
参考文献 | 第50-52页 |
第三章 壳层隔绝纳米粒子增强长寿命发光体发光的研究 | 第52-71页 |
前言 | 第52-53页 |
§3.1 Ag@SiO_2纳米粒子基本合成方法和各自优缺点 | 第53-55页 |
§3.2 基于长寿命金属-配体电荷转移机制钌联吡啶分子发光行为研究 | 第55-66页 |
§3.2.1 钌联吡啶分子发光机理 | 第55-57页 |
§3.2.2 不同壳层厚度Ag@SiO_2纳米粒子增强分子发光 | 第57-60页 |
§3.2.3 时间分辨光谱研究纳米粒子对分子发光行为的影响 | 第60-64页 |
§3.2.4 石英窗片上增强实验的理论验证 | 第64-66页 |
本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
第四章 多层纳米结构对分子发光行为影响的研究 | 第71-88页 |
前言 | 第71页 |
§4.1 纳米壳层结构的研究现状 | 第71-72页 |
§4.2 金多层纳米结构的合成和表征 | 第72-79页 |
§4.2.1 包覆二氧化硅壳层方案的选择 | 第73-74页 |
§4.2.2 氨基化纳米粒子 | 第74-76页 |
§4.2.3 小金的合成、抓覆以及表征 | 第76-77页 |
§4.2.4 外层金层电镀液的制备以及金层的还原 | 第77-79页 |
§4.3 Au@SiO_2@Flour@SiO_2纳米粒子的合成与表征 | 第79-80页 |
§4.4 多层纳米结构对分子发光行为的影响与理论模拟 | 第80-84页 |
本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
总结与展望 | 第88-89页 |
在校期间发表和交流的论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |