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金纳米团簇薄膜的量子化充放电现象研究

致谢第6-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第16-61页
    1.1 材料的尺寸分类第17-18页
    1.2 纳米团簇的种类及其性质第18-23页
        1.2.1 表面保护型金属纳米团簇第20页
        1.2.2 杂多酸盐第20-21页
        1.2.3 硫属化物第21-22页
        1.2.4 碳纳米团簇和相关碳纳米结构第22页
        1.2.5 其他类型纳米团簇第22-23页
    1.3 单层保护金纳米团簇的合成方法第23-34页
        1.3.1 基本合成路线第25-27页
        1.3.2 纳米晶体到纳米团簇的制备发展第27-29页
        1.3.3 单分散性Au_n(SR)_m纳米团簇第29-34页
    1.4 Au_n(SR)_m结构解析第34-43页
        1.4.1 面心立方晶体结构到二十面体结构的演化第34-37页
        1.4.2 Au_n(SR)_m纳米团簇的结构第37-43页
    1.5 单层保护金纳米团簇的基础物理性质及能级量子化第43-47页
        1.5.1 自由电子模型第43-44页
        1.5.2 自由电子模型在纳米团簇领域的延伸第44-46页
        1.5.3 金能带理论第46-47页
    1.6 单层保护金纳米团簇的量子化充放电现象及理论模型第47-60页
        1.6.1 自由分散态MPCs的单电子充放电第49-53页
        1.6.2 组装MPCs的量子化充放电第53-60页
    1.7 本论文的选题意义和设计思路第60-61页
第二章 金纳米簇薄膜在水相中的量子化充放电研究第61-103页
    2.1 引言第61-62页
    2.2 实验部分第62-68页
        2.2.1 试剂与材料第62-63页
        2.2.2 仪器与设备第63-64页
        2.2.3 实验方法第64-68页
    2.3 结果与讨论第68-101页
        2.3.1 金纳米簇的合成及其表征第68-69页
        2.3.2 MPCs薄膜在水相中的氧化态量子化充放电现象第69-72页
        2.3.3 MPCs薄膜在水相中的还原态量子化充放电现象第72-81页
        2.3.4 MPCs薄膜还原态量子化充放电的电子转移动力学研究第81-87页
        2.3.5 卤素引起MPCs薄膜不稳定性的研究第87-97页
        2.3.6 单层MPCs薄膜的量子化充放电现象研究第97-101页
    2.4 本章小结第101-103页
第三章 金纳米簇薄膜在非水介质中的量子化充放电研究第103-125页
    3.1 引言第103页
    3.2 实验部分第103-107页
        3.2.1 试剂与材料第103-105页
        3.2.2 仪器与设备第105页
        3.2.3 实验方法第105-107页
    3.3 结果与讨论第107-124页
        3.3.1 金纳米簇薄膜在离子液体中的量子化充放电现象第107-119页
        3.3.2 金纳米簇薄膜在有机相中的量子化充放电现象研究第119-124页
    3.4 本章小结第124-125页
第四章 金纳米簇薄膜电极在生物样品中的分析应用第125-137页
    4.1 引言第125-126页
    4.2 实验部分第126-130页
        4.2.1 试剂与材料第126页
        4.2.2 仪器与设备第126-127页
        4.2.3 实验方法第127-130页
    4.3 结果与讨论第130-135页
        4.3.1 MPCs修饰ITO电极的Trolox检测及其条件优化第130-134页
        4.3.2 Trolox实际样品的检测第134-135页
    4.4 本章小结第135-137页
第五章 结论与展望第137-139页
参考文献第139-166页
作者简介及攻博期间取得的研究成果第166-167页

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