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几种纳米材料的电化学法及液相法制备、分析与表征

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-11页
第一章 绪论第11-48页
   ·纳米科技的概述第11-12页
   ·单分散纳米晶体的形成机理第12-19页
     ·成核第13-15页
     ·生长第15-18页
     ·形貌控制第18-19页
   ·纳米颗粒的合成方法第19-31页
     ·共沉淀法第19-25页
     ·溶剂热法第25-26页
     ·溶胶凝胶法第26-27页
     ·微乳法第27-28页
     ·高温液相法第28-31页
   ·金属纳米晶体的光学性质第31-36页
   ·本研究工作的选题和目的第36-37页
 参考文献第37-48页
第二章 电化学法在金以及导电玻璃基底上生长硒化锑的动力学过程研究第48-64页
   ·锑在单层硒修饰的金电极上的欠电位沉积:动力学过程研究第48-54页
     ·简介第48-49页
     ·试剂和仪器第49页
     ·结果与讨论第49-53页
     ·结论第53-54页
   ·硒化锑在ITO基底上的电化学制备:生长动力学研究第54-61页
     ·简介第54页
     ·实验部分第54-55页
     ·结果与讨论第55-60页
     ·结论第60-61页
 参考文献第61-64页
第三章 单分散银纳米颗粒的合成,结构分析及表面增强拉曼效应的研究第64-79页
   ·前言第64-65页
   ·实验部分第65-66页
     ·所使用试剂第65页
     ·合成5.2 nm的银纳米颗粒第65页
     ·银纳米颗粒的表征第65页
     ·表面增强拉曼散射性质第65-66页
     ·电催化性质的测量第66页
   ·结果与讨论第66-75页
     ·银纳米颗粒的合成第66-68页
     ·银纳米颗粒表面吸附化学第68-72页
     ·银纳米颗粒的表面增强拉曼散射(sERS)性质第72-74页
     ·银纳米颗粒表面增强拉曼散射的尺寸效应第74页
     ·电催化性质的研究第74-75页
   ·结论第75-76页
 参考文献第76-79页
第四章 单分散银纳米方块的合成及表面增强拉曼性质的研究第79-94页
   ·简介第79-80页
   ·实验试剂及合成方法第80-81页
     ·所用试剂第80页
     ·银纳米方块的合成第80页
     ·银纳米颗粒的表征第80-81页
     ·表面增强拉曼散射性质第81页
   ·结果与讨论第81-89页
     ·银纳米方块的合成第81-83页
     ·银纳米方块表面化学的研究第83-85页
     ·银纳米方块生长机理的研究第85-88页
     ·银纳米方块的表面增强拉曼散射(SERS)性质第88-89页
   ·结论第89-90页
 参考文献第90-94页
第五章 AuPd合金纳米粒子的制备及其SERS特性研究第94-106页
   ·引言第94-95页
   ·实验过程第95-97页
     ·所用试剂第95页
     ·Au_3Pd纳米颗粒的制备第95-96页
     ·Au纳米颗粒的制备第96页
     ·Pd纳米粒子制备第96页
     ·纳米粒子的表征第96-97页
   ·结果分析与讨论第97-101页
     ·Au,Pd及合金纳米粒子的形貌分析第97-98页
     ·AuPd纳米粒子的结构分析第98-99页
     ·AuPd纳米粒子的光谱分析第99页
     ·AuPd纳米粒子的XPS分析第99-100页
     ·金,金钯合金以及钯的表面增强拉曼散射性质第100-101页
   ·结论第101-103页
 参考文献第103-106页
第六章 不同长径比金纳米棒自组装阵列上表面增强拉曼散射性质的研究第106-119页
   ·前言第106-107页
   ·实验方法及表征手段第107-108页
     ·所用试剂第107页
     ·合成不同长径比的金纳米棒第107页
     ·金纳米棒自组装阵列的形成以及SERS样品的制备第107-108页
     ·金纳米棒的表征第108页
   ·结果分析与讨论第108-115页
     ·金纳米棒的合成与自组装第108-111页
     ·金纳米棒长径比对SERS效应的影响第111-115页
   ·结论第115-116页
 参考文献第116-119页
第七章 结论与展望第119-121页
在学期间的研究成果第121-122页
致谢第122页

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