摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第12-39页 |
1.1 金纳米材料 | 第12页 |
1.2 金纳米材料的制备 | 第12-17页 |
1.2.1 金纳米颗粒的合成 | 第13-15页 |
1.2.2 棒状金纳米结构的合成 | 第15-16页 |
1.2.3 其它形貌金纳米结构的合成 | 第16-17页 |
1.3 典型金纳米结构的组装方法 | 第17-24页 |
1.3.1 金纳米颗粒定向自组装 | 第17-20页 |
1.3.2 金纳米棒定向自组装 | 第20-24页 |
1.4 金纳米材料的应用前景 | 第24-26页 |
1.4.1 基于金纳米材料的等离子吸收峰检测 | 第24-25页 |
1.4.2 基于金纳米材料的荧光检测 | 第25页 |
1.4.3 基于金纳米材料的电化学检测 | 第25页 |
1.4.4 基于金纳米材料的表面增强拉曼光谱(SERS)检测 | 第25-26页 |
1.5 本论文研究目的与设想 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-39页 |
第二章 星形和枝状金纳米结构的可控转换 | 第39-56页 |
2.1 引言 | 第39-40页 |
2.2 实验部分 | 第40-42页 |
2.2.1 试剂 | 第40-41页 |
2.2.2 Bola型吡咯类表面活性剂[mpy-C_(10)-mpy]Br_2的合成 | 第41页 |
2.2.3 仪器 | 第41页 |
2.2.4 金纳米结构的合成 | 第41页 |
2.2.5 SERS测试 | 第41-42页 |
2.3 结果与讨论 | 第42-50页 |
2.4 结论 | 第50页 |
参考文献 | 第50-56页 |
第三章 π-π堆积相互作用诱导金纳米棒一维组装 | 第56-65页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-58页 |
3.2.1 试剂 | 第57页 |
3.2.2 金纳米棒的制备 | 第57页 |
3.2.3 巯基离子液体的制备 | 第57-58页 |
3.2.4 金纳米棒的自组装 | 第58页 |
3.2.5 仪器 | 第58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-62页 |
3.4 结论 | 第62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第四章 通过改变包覆剂结构调控金纳米颗粒一维组装 | 第65-79页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验部分 | 第66-68页 |
4.2.1 试剂 | 第66-67页 |
4.2.2 金纳米结构的合成 | 第67页 |
4.2.3 仪器 | 第67-68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-74页 |
4.3.1 单一包覆剂体系 | 第68-72页 |
4.3.2 混合包覆剂体系 | 第72-74页 |
4.4 结论 | 第74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
论文的创新点与不足之处 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第81-82页 |
附件 | 第82-99页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第99页 |