摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-36页 |
1.1 拉曼光谱 | 第11-13页 |
1.2 表面增强拉曼散射 | 第13-19页 |
1.2.1 表面增强拉曼散射简介 | 第13页 |
1.2.2 表面增强拉曼散射增强机理 | 第13-19页 |
1.3 增强因子 | 第19-22页 |
1.3.1 分析增强因子 | 第19-20页 |
1.3.2 单分子增强因子 | 第20-21页 |
1.3.3 SERS基底增强因子 | 第21-22页 |
1.4 增强基底 | 第22-34页 |
1.4.1 无序结构基底 | 第23-28页 |
1.4.2 有序结构基底 | 第28-32页 |
1.4.3 其它类型增强基底 | 第32-34页 |
1.5 表面增强拉曼散射的应用 | 第34页 |
1.6 本论文的选题思路和研究内容 | 第34-36页 |
第二章 NPG结构设计 | 第36-46页 |
2.1 研究方法 | 第36-38页 |
2.1.1 离散偶极近似法 | 第36-37页 |
2.1.2 时域有限差分法 | 第37-38页 |
2.2 高SERS增强因子NPG结构设计 | 第38-42页 |
2.2.1 电磁耦合作用——梯度纳米多孔金结构设计 | 第38-40页 |
2.2.2 辐射损耗作用——岛状纳米多孔金结构设计 | 第40-42页 |
2.3 有序NPG结构——纳米多孔金半球壳阵列结构设计 | 第42-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 梯度纳米多孔金(GNPG)的制备及其SERS特性 | 第46-62页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 化学试剂及材料 | 第47页 |
3.2.2 主要仪器和设备 | 第47-48页 |
3.2.3 GNPG的制备 | 第48页 |
3.2.4 GNPG表征 | 第48-49页 |
3.2.5 SERS测试 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-61页 |
3.3.1 GNPG及其前驱体薄膜的成分 | 第49-51页 |
3.3.2 GNPG微观结构 | 第51-54页 |
3.3.3 GNPG的SERS性能 | 第54-58页 |
3.3.4 GNPG的SERS增强机理 | 第58-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 岛状纳米多孔金(INPG)的制备及其SERS特性 | 第62-82页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 实验部分 | 第63-65页 |
4.2.1 化学试剂及材料 | 第63页 |
4.2.2 主要仪器和设备 | 第63-64页 |
4.2.3 1NPG的制备 | 第64页 |
4.2.4 INPG的表征 | 第64页 |
4.2.5 SERS测试 | 第64-65页 |
4.2.6 理论计算 | 第65页 |
4.3 结果与讨论 | 第65-81页 |
4.3.1 INPG的微观结构 | 第65-68页 |
4.3.2 INPG的形成机理 | 第68-71页 |
4.3.3 INPG的表面积 | 第71-73页 |
4.3.4 INPG的SERS特性 | 第73-77页 |
4.3.5 FDTD模拟结果及SERS增强机理 | 第77-80页 |
4.3.6 INPG在生物医疗方面的应用 | 第80-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
第五章 纳米多孔金半球壳阵列(NPGFON)的制备及其SERS特性 | 第82-100页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 实验部分 | 第83-85页 |
5.2.1 化学试剂及材料 | 第83页 |
5.2.2 主要仪器和设备 | 第83-84页 |
5.2.3 NPGFON制备 | 第84页 |
5.2.4 NPGFON表征 | 第84-85页 |
5.2.5 SERS测试 | 第85页 |
5.2.6 理论计算 | 第85页 |
5.3 结果与讨论 | 第85-98页 |
5.3.1 NPGFON的制备及微观结构分析 | 第85-89页 |
5.3.2 纳米孔隙和间隙的调控及其对SERS性能的影响 | 第89-95页 |
5.3.3 结构周期的调控及其对SERS性能的影响 | 第95-97页 |
5.3.4 NPGFON在食品安全方面的应用 | 第97-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 总结与展望 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-120页 |
附录 | 第120-121页 |