利用可控尺寸纳米粒子优化过渡金属SERS基底
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
·拉曼光谱及表面增强拉曼光谱 | 第10-20页 |
·拉曼光谱 | 第10-11页 |
·表面增强拉曼光谱的发现及发展 | 第11-12页 |
·表面增强拉曼光谱的增强机理 | 第12-16页 |
·表面增强拉曼光谱活性基底的制备 | 第16-18页 |
·表面增强拉曼光谱的应用 | 第18-20页 |
·谱学电化学简述 | 第20-22页 |
·谱学电化学的发展 | 第20页 |
·电化学表面增强拉曼光谱的简述及其发展 | 第20-22页 |
·主要应用 | 第22页 |
·金纳米材料 | 第22-25页 |
·金纳米材料的制备 | 第22-24页 |
·金纳米颗粒的应用 | 第24-25页 |
·本论文的研究目的和设想 | 第25-27页 |
第2章 金纳米粒子的合成 | 第27-37页 |
·前言 | 第27页 |
·实验部分 | 第27-33页 |
·实验试剂及仪器 | 第27-28页 |
·实验步骤 | 第28-31页 |
·不同大小的金颗粒的制备 | 第31-33页 |
·TEM 样品的制备 | 第33页 |
·金纳米粒子的表征 | 第33-35页 |
·紫外–可见吸收光谱表征 | 第33-34页 |
·透射电镜(TEM)表征 | 第34-35页 |
·结论 | 第35-37页 |
第3章 金米颗粒优化过渡金属SERS 增强能力 | 第37-49页 |
·前言 | 第37-38页 |
·实验部分 | 第38-48页 |
·实验仪器及实验试剂 | 第38-42页 |
·SERS 基底的制备 | 第42页 |
·凝聚态纳米颗粒的尺寸对SERS 的影响 | 第42-44页 |
·电化学沉积 | 第44-46页 |
·吡啶在不同厚度的钯表面的SERS 光谱 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-59页 |
致谢 | 第59页 |