摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-35页 |
1.1 磁性纳米氧化铁 | 第10-14页 |
1.1.1 磁性纳米氧化铁简介及其磁学性质 | 第10-11页 |
1.1.2 磁性纳米氧化铁的制备 | 第11-14页 |
1.1.3 磁性纳米氧化铁的应用 | 第14页 |
1.2 表面增强拉曼光谱(SERS)概述 | 第14-25页 |
1.2.1 SERS效应机理 | 第15-17页 |
1.2.2 SERS基底进展 | 第17-21页 |
1.2.3 SERS应用进展 | 第21-23页 |
1.2.4 磁性氧化铁SERS基底的研究进展 | 第23-25页 |
1.3 本论文研究背景和研究内容 | 第25-27页 |
参考文献 | 第27-35页 |
第二章 Fe_3O_4@SiO_2@Ag纳米纺锤体的制备及SERS性能研究 | 第35-55页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-38页 |
2.2.1 主要试剂及仪器 | 第36-37页 |
2.2.2 β-FeOOH纳米纺锤体的制备 | 第37页 |
2.2.3 β-FeOOH@SiO_2纳米纺锤体的制备 | 第37页 |
2.2.4 Fe_3O_4@SiO_2和Fe_3O_4@SiO_2@Ag纳米纺锤体的制备 | 第37页 |
2.2.5 样品处理用于SERS检测 | 第37-38页 |
2.2.6 FDTD数值模拟 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-51页 |
2.3.1 β-FeOOH和β-FeOOH@SiO_2纳米纺锤体 | 第38-40页 |
2.3.2 Fe_3O_4@SiO_2和Fe_3O_4@SiO_2@Ag纳米纺锤体 | 第40-43页 |
2.3.3 AgNO_3浓度对基底的SERS性能的影响 | 第43-46页 |
2.3.4 单个Fe_3O_4@SiO_2@Ag纳米纺锤体的FDTD数值模拟 | 第46-47页 |
2.3.5 Fe_3O_4@SiO_2@Ag纳米纺锤体在磁聚集状态下的SERS性能研究 | 第47-49页 |
2.3.6 Fe_3O_4@SiO_2@Ag纳米纺锤体用于无标记检测农药福美双 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
第三章 Fe_3O_4@mTiO_2@Ag纳米复合材料的制备及SERS性能研究 | 第55-69页 |
3.1 引言 | 第55-56页 |
3.2 实验部分 | 第56-57页 |
3.2.1 主要试剂及仪器 | 第56页 |
3.2.2 两种Fe_3O_4的制备 | 第56-57页 |
3.2.3 多核和单核Fe_3O_4@TiO_2的制备及TiO_2介孔化处理 | 第57页 |
3.2.4 Fe_3O_4@mTiO_2@Ag纳米复合材料的制备 | 第57页 |
3.2.5 样品处理用于SERS检测 | 第57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-64页 |
3.3.1 Fe_3O_4和Fe_3O_4@TiO_2 | 第57-59页 |
3.3.2 TiO_2介孔化与原位生长Ag纳米颗粒 | 第59-60页 |
3.3.3 Fe_3O_4@mTiO_2@Ag的表征及在磁聚集状态下的SERS性能研究 | 第60-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
全文总结与展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第73页 |