中文摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-47页 |
1.1 拉曼散射简介 | 第10-11页 |
1.2 表面增强拉曼光谱 | 第11-25页 |
1.2.1 表面增强拉曼光谱的发现与发展 | 第11-12页 |
1.2.2 表面增强拉曼光谱的特点与增强机理 | 第12-15页 |
1.2.3 表面增强拉曼基底的制备与应用 | 第15-25页 |
1.3 光子晶体 | 第25-28页 |
1.3.1 光子晶体与胶体晶体 | 第25-27页 |
1.3.2 光子晶体的应用 | 第27-28页 |
1.4 光子晶体在表面增强拉曼光谱中的应用 | 第28-35页 |
1.4.1 一维光子晶体在表面增强拉曼光谱中的应用 | 第29-30页 |
1.4.2 二维光子晶体在表面增强拉曼光谱中的应用 | 第30-34页 |
1.4.3 三维光子晶体在表面增强拉曼光谱中的应用 | 第34-35页 |
1.5 本论文的主要研究工作 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-47页 |
第二章 基于蝴蝶翅膀光子晶体结构SERS基底的制备及其在生物分子SERS分析中的应用 | 第47-69页 |
2.1 引言 | 第47-48页 |
2.2 碳化法制备蝶翅SERS基底 | 第48-54页 |
2.2.1 实验部分 | 第48-49页 |
2.2.2 结果与讨论 | 第49-54页 |
2.3 纳米金-蝶翅有机质复合物的制备及其拉曼特性 | 第54-65页 |
2.3.1 实验部分 | 第54-55页 |
2.3.2 结果与讨论 | 第55-65页 |
2.4 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
第三章 水凝胶光子晶体在生物分子SERS分析中的应用与理论分析 | 第69-92页 |
3.1 引言 | 第69-70页 |
3.2 实验部分 | 第70-73页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第70-71页 |
3.2.2 聚丙烯酰胺水凝胶光子晶体的制备 | 第71页 |
3.2.3 抗血红素蛋白抗体偶联及抗原抗体特异性反应 | 第71-72页 |
3.2.4 银纳米粒子制备及银染 | 第72页 |
3.2.5 表征与SERS研究 | 第72页 |
3.2.6 理论模拟 | 第72-73页 |
3.3 结果与讨论 | 第73-87页 |
3.3.1 水凝胶光子晶体微球反射峰与激光波长关系 | 第73-74页 |
3.3.2 银染 | 第74-78页 |
3.3.3 激光波长及银染时间选择 | 第78-81页 |
3.3.4 能带结构 | 第81-82页 |
3.3.5 近场(near-field)特性 | 第82-84页 |
3.3.6 无标记蛋白检测与PCA分析 | 第84-87页 |
3.4 本章小结 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
第四章 等离激元金银微球的制备及其在SERS检测中的应用 | 第92-116页 |
4.1 引言 | 第92-93页 |
4.2 实验部分 | 第93-96页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第93-94页 |
4.2.2 二氧化硅光子晶体微球前处理 | 第94页 |
4.2.3 金纳米簇的制备及其在光子晶体微球上的吸附 | 第94页 |
4.2.4 对吸金种子的光子晶体微球离子束刻蚀处理 | 第94页 |
4.2.5 化学镀金与化学镀银 | 第94-95页 |
4.2.6 表征与SERS研究 | 第95页 |
4.2.7 理论模拟 | 第95-96页 |
4.3 结果与讨论 | 第96-112页 |
4.3.1 腐蚀时间对扩孔的影响 | 第96-97页 |
4.3.2 金种子吸附及化学镀不同时间对形貌、颜色的影响 | 第97-101页 |
4.3.3 化学镀后元素分布情况 | 第101-104页 |
4.3.4 开孔反蛋白石结构金银微球制备探讨 | 第104-107页 |
4.3.5 开孔与闭孔反蛋白石结构金微球SERS性质的差异 | 第107-111页 |
4.3.6 开孔反蛋白石结构金微球在痕量R6G分子检测中的应用及其增强因子 | 第111-112页 |
4.4 本章小结 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-116页 |
第五章 总结与展望 | 第116-118页 |
本论文的创新之处 | 第116页 |
本论文后续工作的展望 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
博士期间研究成果 | 第120-122页 |
发表论文 | 第120-121页 |
会议论文 | 第121-122页 |
博士期间所获奖励与科研资助 | 第122-123页 |
附第三章FDTD模型生成代码 | 第123-124页 |
附件 | 第124-125页 |