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基于杂化钙钛矿纳米片的表面增强红外光谱研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第8-28页
    1.1 表面增强红外光谱介绍第8-14页
        1.1.1 SEIRA的发现和机理第8-11页
        1.1.2 SEIRA的特点和应用第11-14页
    1.2 杂化钙钛矿简介第14-24页
        1.2.1 引言第14页
        1.2.2 杂化钙钛矿的晶体结构第14-15页
        1.2.3 杂化钙钛矿维数第15-17页
        1.2.4 杂化钙钛矿的能带结构第17-18页
        1.2.5 有机无机杂化钙钛矿的应用第18-20页
        1.2.6 杂化钙钛矿材料的制备方法第20-24页
    1.3 爆炸物检测的光谱技术第24-26页
        1.3.1 红外光谱和拉曼光谱技术第25页
        1.3.2 荧光检测技术第25-26页
    1.4 本文研究的目的,内容及创新点第26-28页
        1.4.1 研究目的第26页
        1.4.2 研究内容第26-27页
        1.4.3 创新点第27-28页
2 杂化钙钛矿纳米片的制备第28-40页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 试剂与仪器第28-29页
        2.2.2 有机组分的制备第29页
        2.2.3 钙钛矿纳米片的制备和优化第29-31页
        2.2.4 钙钛矿纳米片的表征第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-39页
        2.3.1 离心条件的优化第32-33页
        2.3.2 前驱体浓度的优化第33页
        2.3.3 温度的优化第33-34页
        2.3.4 扫描电子显微镜表征第34-35页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱表征第35-36页
        2.3.6 紫外-可见吸收光谱和光致发光光谱表征第36-38页
        2.3.7 钙钛矿纳米片的能带结构分析第38-39页
    2.4 小结第39-40页
3 基于杂化钙钛矿纳米片薄膜的表面红外增强光谱第40-58页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 试剂和仪器第40-41页
        3.2.2 钙钛矿纳米片薄膜的制备第41-42页
        3.2.3 硝基类化合物表面增强红外检测第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-56页
        3.3.1 不同长短链有机胺的钙钛矿纳米片红外增强效果对比第43-45页
        3.3.2 三硝基苯酚的表面增强红外吸收效应第45-47页
        3.3.3 对硝基甲苯的表面增强红外吸收效应第47-50页
        3.3.4 2,4-二硝基甲苯的表面增强红外吸收效应第50-52页
        3.3.5 对硝基甲苯的表面增强红外吸收效应第52-55页
        3.3.6 各检测物的红外信号增强倍数对比第55-56页
    3.4 小结第56-58页
4 表面红外增强光谱在爆炸物检测上的应用第58-70页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验部分第58-61页
        4.2.1 试剂与仪器第58-59页
        4.2.2 钙钛矿纳米片薄膜的制备第59-60页
        4.2.3 硝基类化合物表面增强红外检测第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-68页
        4.3.1 检测限第61-63页
        4.3.2 线性和范围第63-65页
        4.3.3 准确度和精密度第65-66页
        4.3.4 爆炸物提取液中含量检测实验结果第66-67页
        4.3.5 干扰物对检测结果的影响第67-68页
    4.4 小结第68-70页
5 结论与展望第70-72页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-80页
附录第80页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第80页

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