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基于局域表面等离子体共振效应的波导传感器研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 纳米技术第14页
    1.2 纳米材料第14-15页
    1.3 金纳米颗粒第15-18页
    1.4 金纳米颗粒的特性第18-20页
        1.4.1 局域表面等离子体共振特性(LSPR)第18页
        1.4.2 表面增强拉曼散射特性(SERS)第18-19页
        1.4.3 荧光特性第19页
        1.4.4 电化学性质第19-20页
        1.4.5 超分子与分子识别特性第20页
        1.4.6 催化活性第20页
    1.5 基于金纳米颗粒LSPR效应的传感器研究现状第20-30页
        1.5.1 基于LSPR效应的液相型传感器第21-23页
        1.5.2 基于LSPR效应的光纤型传感器第23-27页
        1.5.3 基于LSPR效应的芯片型传感器第27-30页
    1.6 本论文完成的主要工作第30-31页
    1.7 本章小结第31-32页
第二章 局域表面等离子体共振(LSPR)基本理论第32-41页
    2.1 LSPR效应的原理第32-33页
    2.2 Mie理论模型第33-37页
        2.2.1 金纳米球颗粒的体积密度对LSPR效应的影响第35-36页
        2.2.2 金纳米球颗粒的粒径大小对LSPR效应的影响第36-37页
        2.2.3 金纳米球颗粒周围介质环境折射率对LSPR效应的影响第37页
    2.3 Gans理论模型第37-40页
        2.3.1 金纳米棒颗粒周围环境折射率对LSPR效应的影响第38-39页
        2.3.2 金纳米棒颗粒的长宽比对LSPR效应的影响第39-40页
    2.4 本章小结第40-41页
第三章 金纳米球颗粒在聚合物薄膜上的LSPR效应研究第41-51页
    3.1 仪器和化学试剂第41页
    3.2 金纳米球颗粒的制备第41-42页
    3.3 金纳米球颗粒在聚合物薄膜表面上的绑定第42-44页
    3.4 金纳米球颗粒在聚合物薄膜上的可见吸收测试第44-49页
        3.4.1 聚合物薄膜表面化学修饰时间对LSPR吸收峰的影响第44-45页
        3.4.2 金纳米球颗粒溶液反应的时间对LSPR吸收峰的影响第45-47页
        3.4.3 测量不同浓度的NaCl溶液第47-48页
        3.4.4 测量不同浓度的蔗糖溶液第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 基于LSPR效应的波导传感器的制备与测试第51-67页
    4.1 聚合物波导传感器的制备第51-54页
    4.2 聚合物波导传感器的近场输出光斑第54-55页
    4.3 聚合物波导传感器的传感检测第55-65页
        4.3.1 测试系统第56页
        4.3.2 未绑定金纳米球颗粒的聚合物波导器件传感检测第56-58页
        4.3.3 绑定金纳米球颗粒的聚合物波导器件传感检测第58-63页
        4.3.4 器件稳定性检测第63-65页
    4.4 本章小结第65-67页
第五章 总结与展望第67-70页
    5.1 研究总结第67-68页
    5.2 研究展望第68-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间发表的论文第76-77页
致谢第77页

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