提要 | 第4-8页 |
第一章 前言 | 第8-28页 |
1.1 金核壳结构纳米材料 | 第8-19页 |
1.1.1 核壳结构纳米材料简介 | 第8-13页 |
1.1.2 核-不同形貌的金纳米粒子 | 第13-16页 |
1.1.3 壳-不同的外壳层包覆物 | 第16-19页 |
1.2 Au@SiO_2复合结构的制备方法 | 第19-24页 |
1.2.1 基于St?ber反应的二氧化硅的包覆方法 | 第20-22页 |
1.2.2 基于APS/Na2Si O3的二氧化硅的包覆方法 | 第22-24页 |
1.3 Au@SiO_2核壳复合结构的应用 | 第24-27页 |
1.3.1 催化作用 | 第24-25页 |
1.3.2 药物释放 | 第25-26页 |
1.3.3 表面增强拉曼 | 第26-27页 |
1.4 立题思想 | 第27-28页 |
第二章 Au NF@SiO_2复合结构的制备及稳定性研究 | 第28-50页 |
2.1 引言 | 第28-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-34页 |
2.2.1 试剂 | 第30页 |
2.2.2 Au NF 的制备 | 第30-31页 |
2.2.3. Au NF 在包覆体系中稳定性的研究 | 第31页 |
2.2.4 包覆体系的调控及Au NF@SiO_2的制备 | 第31-32页 |
2.2.5 Au NF@SiO_2制备过程的时间监测 | 第32-33页 |
2.2.6 Au NF@SiO_2的稳定性研究 | 第33页 |
2.2.7 测试仪器 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-47页 |
2.3.1 Au NF的制备与表征 | 第34-35页 |
2.3.2 Au NF在包覆体系中稳定性的研究 | 第35-36页 |
2.3.3 包覆体系的调控及Au NF@SiO_2的制备 | 第36-41页 |
2.3.4 Au NF@SiO_2制备过程的时间监测 | 第41-42页 |
2.3.5 Au NF@SiO_2的稳定性研究 | 第42-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-50页 |
第三章 Au NF@SiO_2复合结构的拉曼增强性质研究 | 第50-66页 |
3.1 引言 | 第50-52页 |
3.2 实验部分 | 第52-55页 |
3.2.1 试剂 | 第52-53页 |
3.2.2 Au NF@SiO_2复合结构对p-MBA/拉曼信号的增强 | 第53页 |
3.2.3 Au NF@SiO_2复合结构对NB拉曼信号的增强 | 第53页 |
3.2.4 Au NF@SiO_2的壳层厚度对光学信号的影响 | 第53-54页 |
3.2.5 Au NF和Au NF@SiO_2的拉曼增强稳定性 | 第54页 |
3.2.6 Au NF@SiO_2复合结构在尿样中抗生素的检测中的应用 | 第54-55页 |
3.2.7 测试仪器 | 第55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-64页 |
3.3.1 p-MBA/Au NF@SiO_2的制备及拉曼增强性质研究 | 第55-59页 |
3.3.2 Au NF@SiO_2复合结构对NB拉曼信号的增强 | 第59-60页 |
3.3.3 Au NF@SiO_2的壳层厚度对光学信号的影响 | 第60-62页 |
3.3.4 Au NF和Au NF@SiO_2的拉曼增强稳定性 | 第62-63页 |
3.3.5 Au NF@SiO_2复合结构在尿样中抗生素的检测中的应用 | 第63-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者简历 | 第75-76页 |
中文摘要 | 第76-78页 |
Abstract | 第78-80页 |