摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 拉曼光谱 | 第10-15页 |
1.1.1 拉曼光谱的背景介绍 | 第10页 |
1.1.2 拉曼散射的基本原理 | 第10-12页 |
1.1.3 拉曼光谱的特点 | 第12-13页 |
1.1.4 拉曼光谱的类型 | 第13-14页 |
1.1.5 拉曼光谱的实际应用 | 第14-15页 |
1.2 表面增强拉曼光谱(SERS) | 第15-19页 |
1.2.1 SERS的基本原理 | 第16页 |
1.2.2 SERS的活性基底综述 | 第16-19页 |
1.3 SERS的研究进展和实际应用 | 第19-21页 |
1.3.1 SERS技术在食品、药品分析中的应用 | 第19-20页 |
1.3.2 SERS技术在疾病免疫中的应用 | 第20页 |
1.3.3 SERS联用技术及生物传感器应用 | 第20-21页 |
1.4 本文课题的研究意义及主要内容 | 第21-22页 |
第2章 新型膜状金纳米活性基底的制备及拉曼光谱增强研究 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验准备 | 第22-23页 |
2.2.1 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2.2 实验试剂 | 第23页 |
2.3 化学还原法制备金纳米基底 | 第23-27页 |
2.3.1 实验方法 | 第23-24页 |
2.3.2 实验条件的讨论 | 第24-27页 |
2.4 膜状金纳米基底的表征 | 第27-30页 |
2.4.1 金纳米基底的紫外谱图分析 | 第27-28页 |
2.4.2 罗丹明B的SERS谱图分析 | 第28-29页 |
2.4.3 金纳米的扫描电镜(SEM)图分析 | 第29-30页 |
2.5 结论 | 第30-32页 |
第3章 两种镇痛类药物与BSA作用的拉曼光谱研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第33页 |
3.2.2 实验过程 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
3.3.1 BSA的固体拉曼光谱、常规拉曼光谱(NRS)和表面增强拉曼光谱(SERS) | 第34-35页 |
3.3.2 萘丁美酮和延胡索乙素的常规拉曼光谱(NRS)和表面增强拉曼光谱(SERS) | 第35-37页 |
3.3.3 萘丁美酮和延胡索乙素与金纳米不同比例混合的表面增强拉曼光谱(SERS) | 第37页 |
3.3.4 萘丁美酮和延胡索乙素在不同pH环境中的表面增强拉曼光谱(SERS) | 第37-38页 |
3.3.5 萘丁美酮和延胡索乙素分别与BSA作用的表面增强拉曼光谱(SERS)研究 | 第38-40页 |
3.4 结论 | 第40-42页 |
第4章 表面增强拉曼光谱快速检测蜂蜜中的金霉素残留 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第43页 |
4.2.2 样品的前处理及CTC标准溶液的配制 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
4.3.1 金纳米粒子与CTC结合的紫外光谱表征 | 第43-44页 |
4.3.2 CTC标准溶液的常规拉曼光谱、表面增强拉曼光谱(SERS)及CTC标准品固体的常规拉曼光谱分析 | 第44-45页 |
4.3.3 CTC与金纳米基底的体积比对拉曼信号强度的影响 | 第45-46页 |
4.3.4 CTC与金纳米粒子结合时间对拉曼信号强度的影响 | 第46-47页 |
4.3.5 CTC溶液的标准曲线的确定 | 第47-49页 |
4.3.6 蜂蜜中CTC残留量的分析 | 第49页 |
4.4 结论 | 第49-50页 |
第5章 总结与展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
硕士期间已发表论文 | 第65页 |