综述部分 | 第1-52页 |
第一章 拉曼散射 | 第9-22页 |
·拉曼简介 | 第9-11页 |
·拉曼散射理论 | 第11-17页 |
·拉曼散射的经典理论 | 第11-12页 |
·拉曼散射的量子理论 | 第12-16页 |
·拉曼光谱法的特点 | 第16-17页 |
·近红外傅立叶变换拉曼光谱 | 第17-22页 |
·近红外傅立叶变换拉曼光谱简介 | 第17-18页 |
·近红外傅立叶变换拉曼光谱技术的优点 | 第18-19页 |
·近红外傅立叶变换拉曼光谱技术的局限性 | 第19-22页 |
第二章 表面增强拉曼散射(SERS) | 第22-44页 |
·SERS简介 | 第22页 |
·SERS的理论模型 | 第22-32页 |
·SERS的物理类模型 | 第23-26页 |
·SERS的化学类模型 | 第26-28页 |
·SERS的表面选择定则 | 第28-32页 |
·SERS光谱分析方法 | 第32-35页 |
·常用的SERS光谱分析方法 | 第32-34页 |
·分子振动光谱分析概况及展望 | 第34-35页 |
·纳米粗糙度SERS基底的研究概况 | 第35-38页 |
·纳米材料的特性 | 第35-36页 |
·纳米粗糙度SERS基底的制备概况 | 第36-38页 |
·SERS的主要应用 | 第38-44页 |
第三章 苯及苯衍生物的简正振动 | 第44-52页 |
·分子振动简介 | 第44页 |
·苯及苯衍生物的简正振动 | 第44-52页 |
实验部分 | 第52-94页 |
引言 | 第53-57页 |
第一章 实验方法 | 第57-60页 |
·银胶体系的制备方法 | 第57页 |
·滤纸样品的制备方法 | 第57-58页 |
·大型仪器 | 第58-60页 |
第二章 不同构型的苯二元取代物在银纳米颗粒表面吸附态的研究 | 第60-84页 |
·三种羟基苯甲酸(n-HBA,n=P、M、O)在银纳米颗粒表面的吸附态 | 第60-71页 |
·n-HBA(n=p、M、O)分子在银胶中的SERS | 第60-65页 |
·n-HBA(n=P、M、O)分子在覆银滤纸上的SERS | 第65-69页 |
·小结 | 第69-71页 |
·三种氨基苯甲酸(n-ABA,n=P、M、O)在银纳米颗粒表面的吸附态 | 第71-81页 |
·n-ABA(n=P、M、O)分子在银胶中的SERS | 第71-75页 |
·n-ABA(n=P、M、O)分子在覆银滤纸上的SERS | 第75-80页 |
·小结 | 第80-81页 |
·其它苯二元取代物的测试情况 | 第81页 |
·苯环上不同取代基的电子效应对分子吸附态的影响 | 第81-84页 |
第三章 不同构型的氮杂苯一元取代物在银纳米颗粒表面吸附态的研究 | 第84-92页 |
·苯甲酸(BA)在银纳米颗粒表面的吸附态 | 第84-86页 |
·不同构型的氮杂苯甲酸在银纳米颗粒表面的吸附态 | 第86-90页 |
·INA在银纳米颗粒表面的吸附态 | 第87-88页 |
·NA在银纳米颗粒表面的吸附态 | 第88-89页 |
·PCA在银纳米颗粒表面的吸附态 | 第89-90页 |
·苯杂环上氮原子的电子效应对不同构型的氮杂苯甲酸吸附态的影响 | 第90-92页 |
第四章 结论 | 第92-94页 |
·苯环上不同取代基的综合电子效应对分子在银表面SERS效应的影响 | 第92页 |
·苯环上取代基的不同取代方式对分子在银表面SERS效应的影响 | 第92-93页 |
·苯环上取代基的不同取代方式对分子在银表面吸附构型的影响 | 第93-94页 |
攻读硕士期间论文发表情况 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |