摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 纳米材料简介 | 第13页 |
1.2 贵金属纳米材料的定义与分类 | 第13-14页 |
1.3 贵金属纳米材料的性质 | 第14-16页 |
1.3.1 基本物理效应 | 第14页 |
1.3.2 光学性质和SERS应用 | 第14-15页 |
1.3.3 催化性质 | 第15-16页 |
1.4 贵金属纳米材料的制备方法 | 第16-18页 |
1.4.1 气相法 | 第16页 |
1.4.2 液相法 | 第16-17页 |
1.4.3 固相法 | 第17-18页 |
1.4.4 电化学法 | 第18页 |
1.4.5 辐射合成法 | 第18页 |
1.5 贵金属纳米材料的应用 | 第18-19页 |
1.5.1 催化剂 | 第18页 |
1.5.2 卫生、医用 | 第18-19页 |
1.5.3 储氢 | 第19页 |
1.5.4 传感材料 | 第19页 |
1.5.5 光学材料 | 第19页 |
1.6 纳米粒子的手性 | 第19-20页 |
1.7 课题的提出与研究内容 | 第20-22页 |
第2章 脱氧胆酸钠包覆的银纳米粒子的合成及手性活性的研究 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-23页 |
2.2.1 试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 脱氧胆酸钠包裹的银纳米溶胶的制备 | 第23页 |
2.2.3 表征 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-30页 |
2.3.1 脱氧胆酸钠包裹的银纳米溶胶的表征 | 第23-24页 |
2.3.2 NaDC包覆的银纳米粒子的手性来源 | 第24-25页 |
2.3.3 溶液的pH值对合成的银纳米溶胶的CD光谱的影响 | 第25-27页 |
2.3.4 硝酸银的浓度对银纳米粒子圆二色谱的影响 | 第27-29页 |
2.3.5 脱氧胆酸钠的浓度对银纳米溶胶圆二色谱的影响 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 L-组氨酸包覆的银纳米溶胶的制备及旋光性的研究 | 第31-40页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第32页 |
3.2.2 L-组氨酸包覆银纳米粒子的制备 | 第32页 |
3.2.3 表征 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-39页 |
3.3.1 L-组氨酸包覆银纳米粒子的表征 | 第32-33页 |
3.3.2 制备的银纳米粒子的手性光学性质 | 第33-34页 |
3.3.3 银纳米粒子的吸收光谱与TEM图像 | 第34-36页 |
3.3.4 自聚集对银纳米溶胶的圆二色谱的影响 | 第36-37页 |
3.3.5 在氯化钠溶液中的银纳米溶胶的聚集 | 第37-38页 |
3.3.6 氯化钠的浓度对银纳米溶胶的圆二色谱的影响 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 模板法合成偶氮苯/金纳米粒子复合结构 | 第40-53页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40-41页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第40页 |
4.2.2 实验过程 | 第40-41页 |
4.2.2.1 金纳米粒子的制备 | 第41页 |
4.2.2.2 偶氮苯模板的制备 | 第41页 |
4.2.2.3 偶氮苯模板与制备的金纳米粒子的复合 | 第41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-51页 |
4.3.1 温度对偶氮苯自身手性的影响 | 第41-44页 |
4.3.2 金纳米溶胶的制备 | 第44-49页 |
4.3.2.1 液相还原法 | 第44-46页 |
4.3.2.1.1 硼氢化钠的加入量对金纳米溶胶生成的影响 | 第44-45页 |
4.3.2.1.2 四氯金酸溶液的加入量对紫外-可见吸收光谱的影响 | 第45-46页 |
4.3.2.2 光化学还原法 | 第46-49页 |
4.3.3 金纳米溶胶与偶氮苯模板的复合 | 第49-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-53页 |
结论与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |