摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-33页 |
1.1 红外光谱技术新进展 | 第9-23页 |
1.1.1 衰减全反射光谱 | 第9-12页 |
1.1.2 表面增强红外吸收光谱 | 第12-23页 |
1.2 SEIRA基底的制备 | 第23-29页 |
1.2.1 表面增强红外基底的选择 | 第23-25页 |
1.2.2 表面增强红外活性基底的制备方法 | 第25-29页 |
1.3 表面增强红外光谱的应用 | 第29-31页 |
1.3.1 痕量物质的定性分析 | 第29-30页 |
1.3.2 生物化学中的应用 | 第30-31页 |
1.4 本论文的选题依据、意义及主要工作 | 第31-33页 |
1.4.1 本论文的选题依据和意义 | 第31-32页 |
1.4.2 本论文的主要工作 | 第32-33页 |
第2章 形貌可控的纳米金属的制备及表征 | 第33-57页 |
2.1 前言 | 第33-34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第34-35页 |
2.2.2 实验方法 | 第35-36页 |
2.3 结果与讨论 | 第36-56页 |
2.3.1 电化学沉积法制备具有表面增强活性的Ni基底的评估 | 第36-43页 |
2.3.2 电化学沉积法制备具有表面增强活性的Co-Ni-Cu基底的评估 | 第43-56页 |
2.4 结论 | 第56-57页 |
第3章 表面增强红外光谱机理的初步探讨 | 第57-80页 |
3.1 前言 | 第57页 |
3.2 表面增强红外光谱机理的研究及影响因素 | 第57-70页 |
3.3 实验部分 | 第70-71页 |
3.3.1 实验试剂及仪器 | 第70页 |
3.3.2 实验方法 | 第70-71页 |
3.4 结果与讨论 | 第71-78页 |
3.4.1 探针分子的红外光谱图 | 第71-72页 |
3.4.2 对所制备基底材料表面增强红外光谱机理探讨 | 第72-78页 |
3.5 结论 | 第78-80页 |
第4章 表面增强红外光谱在生物化学领域中的应用 | 第80-91页 |
4.1 前言 | 第80-81页 |
4.2 实验部分 | 第81-83页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第81-82页 |
4.2.2 实验方法 | 第82-83页 |
4.3 结果与讨论 | 第83-90页 |
4.3.1 血透样品的检测 | 第83-84页 |
4.3.2 肉类组织的检测 | 第84-86页 |
4.3.3 组织切片的检测 | 第86-90页 |
4.4 结论 | 第90-91页 |
第5章 总结与展望 | 第91-93页 |
5.1 总结 | 第91-92页 |
5.2 展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-108页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |