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碳纳米线圈的可控制备及其在SERS中的应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-25页
主要符号表第25-26页
1 绪论第26-47页
   ·研究背景和意义第26-27页
   ·碳纳米线圈的制备和生长机理第27-35页
     ·碳纳米线圈的制备第28-32页
     ·碳纳米线圈的生长机理第32-35页
   ·碳纳米线圈的特性第35-40页
     ·电学及场发射特性第36-38页
     ·力学(机械)特性第38-39页
     ·热学特性第39-40页
     ·光学特性第40页
   ·碳纳米线圈的潜在应用第40-45页
     ·碳纳米线圈在传感方面的应用第40-41页
     ·碳纳米线圈在复合材料中的应用第41-42页
     ·碳纳米线圈作为模板的应用第42-43页
     ·碳纳米线圈在表面增强拉曼散射领域的潜在应用第43-45页
   ·本文的选题思路和主要研究内容第45-47页
2 碳纳米线圈的可控制备第47-85页
   ·引言第47-49页
   ·螺旋径为微米/亚微米尺度的碳纳米线圈的制备第49-57页
     ·实验部分第49-50页
     ·结果与讨论第50-57页
   ·螺旋径为百纳米尺度的碳纳米线圈的制备第57-69页
     ·实验部分第58-59页
     ·采用两种传统方法合成的碳纳米线圈的特性第59-60页
     ·以Fe-Sn-O薄膜作为催化剂成长碳纳米线圈第60-67页
     ·碳纳米线圈及多层结构的成长模式第67-69页
   ·螺旋径为数十纳米尺度的碳纳米线圈的制备第69-83页
     ·实验部分第70-71页
     ·在镀Fe膜的ITO基板上成长碳纳米线圈第71-72页
     ·在镀Fe膜的SiO_2基板上成长多壁碳纳米线圈第72-76页
     ·多壁碳纳米线圈的生长分析第76-83页
   ·本章小结第83-85页
3 碳纳米线圈的生长机理研究第85-109页
   ·引言第85-86页
   ·气相反应环境对碳纳米线圈形貌的影响第86-97页
     ·实验部分第87页
     ·温度变化模式的影响第87-94页
     ·乙炔供给方式的影响第94-97页
   ·催化剂团簇的根部固定作用与碳纳米线圈螺旋成长的关系第97-107页
     ·实验部分第97-98页
     ·“催化剂团簇的根部固定作用必要性”观点的提出第98-103页
     ·“催化剂团簇的根部固定作用必要性”观点的实验验证第103-107页
   ·本章小结第107-109页
4 银纳米粒子(粒子薄膜)的制备及其在SERS中的应用第109-143页
   ·引言第109-110页
   ·Ag@C核壳纳米银胶粒子的制备及其SERS活性第110-129页
     ·实验部分第110-112页
     ·利用水热法和低温加热搅拌法合成银纳米粒子第112-117页
     ·不同条件下合成的银纳米粒子的SERS活性的比较第117-125页
     ·储藏时间和纳米银胶浓度对SERS活性的影响第125-127页
     ·Ag@C纳米粒子薄膜的SERS活性第127-129页
   ·TiO_2催化的均匀银纳米粒子薄膜的可控制备及其SERS活性第129-142页
     ·实验部分第129-131页
     ·TiO_2薄膜的光催化活性对银纳米粒子成长的影响第131-137页
     ·TiO_2催化的银纳米粒子薄膜的SERS活性第137-142页
   ·本章小结第142-143页
5 银修饰碳纳米线圈基SERS活性基板第143-157页
   ·引言第143-144页
   ·实验部分第144-146页
     ·碳纳米线圈的制备第144-145页
     ·SERS基板的制备第145-146页
     ·表征与分析第146页
   ·结果与讨论第146-156页
     ·Ag-CNC杂化结构基SERS基板第147-149页
     ·Ag-TiO_2-CNC杂化结构基SERS基板第149-155页
     ·碳纳米线圈基SERS基板的增强因子第155-156页
   ·本章小结第156-157页
6 结论与展望第157-162页
   ·结论与创新点第157-159页
   ·创新点摘要第159-160页
   ·展望第160-162页
参考文献第162-177页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第177-182页
致谢第182-183页
作者简介第183-184页

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