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α-Fe2O3/Ag核壳结构纳米颗粒的制备及SERS活性研究

中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-37页
   ·核壳结构纳米颗粒的性质、制备及应用现状第11-18页
     ·核壳结构纳米颗粒的性质第11-12页
     ·核壳结构纳米颗粒的制备第12-14页
     ·核壳结构纳米颗粒形成机理第14-17页
     ·核壳结构纳米颗粒的应用现状第17-18页
   ·纳米α-Fe_20_3 颗粒及纳米Ag 颗粒的性质及应用第18-24页
     ·纳米α-Fe_20_3 颗粒的性质及应用第18-19页
     ·纳米α-Fe_20_3 颗粒的制备第19-21页
     ·铁氧化物的表面改性第21-22页
     ·纳米Ag 颗粒的性质及应用第22-24页
   ·表面拉曼增强(SERS)原理、拉曼衬底及应用第24-32页
     ·表面拉曼增强原理第25-27页
     ·表面拉曼增强衬底第27-30页
     ·表面拉曼增强应用第30-32页
   ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构复合纳米颗粒第32-37页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构复合颗粒的性质第32-33页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构复合颗粒目前研究现状第33-35页
     ·本课题的研究意义及内容第35-37页
第二章 样品制备及表征第37-43页
   ·试验材料第37-39页
     ·试验原料及其物化特性第37-38页
     ·试验仪器与设备第38-39页
   ·试验过程第39-41页
     ·纳米α-Fe_20_3 颗粒的制备工艺及流程第39页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构复合粉体制备第39-40页
     ·APS 修饰纳米α-Fe_20_3 颗粒第40页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构纳米颗粒的制备第40页
     ·α-Fe_20_3/Ag 包覆颗粒拉曼衬底的制备第40-41页
     ·银膜拉曼衬底制备第41页
   ·性能表征第41-43页
     ·粒度分析第41页
     ·物相分析第41页
     ·表面形貌及表面元素分析第41页
     ·红外分析第41-42页
     ·SERS 活性分析第42-43页
第三章 α-Fe_20_3籽晶制备及改性第43-51页
   ·α-Fe_20_3 籽晶颗粒的制备第43-47页
     ·α-Fe_20_3 籽晶制备原理第43页
     ·α-Fe_20_3 籽晶粒径分布第43-44页
     ·α-Fe_20_3 籽晶的XRD第44-45页
     ·α-Fe_20_3 纳米颗粒SEM 分析第45页
     ·Fe3+起始浓度对α-Fe_20_3 成核的影响第45-46页
     ·PEG 对α-Fe_20_3 分散性的影响第46-47页
   ·APS 改性α-Fe_20_3 籽晶纳米颗粒第47-50页
     ·APS 改性α-Fe_20_3 籽晶纳米颗粒的原理分析第48-49页
     ·APS 改性α-Fe_20_3 籽晶纳米颗粒的FTIR 分析第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章α-Fe_20_3/Ag 核壳复合颗粒第51-63页
   ·α-Fe_20_3/Ag 核壳复合颗粒制备原理第51-52页
   ·α-Fe_20_3/Ag 核壳复合颗粒结果表征第52-56页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳纳米颗粒粒径分布第52-53页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构纳米颗粒的物相结构第53页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构纳米颗粒的SEM 和表面元素分析第53-56页
   ·α-Fe_20_3/Ag 核壳复合颗粒影响因素第56-62页
     ·AgN03 和α-Fe_20_3 摩尔比的影响第56-57页
     ·APS 浓度对分散效果的影响第57-58页
     ·醇水比对α-Fe_20_3/Ag 包覆颗粒的影响第58-60页
     ·还原速度对α-Fe_20_3/Ag 包覆颗粒的影响第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第五章α-Fe_20_3/Ag 核壳复合颗粒SERS 性能第63-69页
   ·α-Fe_20_3/Ag 纳米复合颗粒的SERS 活性第63-65页
     ·α-Fe_20_3/Ag 纳米复合颗粒拉曼衬底第63-64页
     ·α-Fe_20_3/Ag 核壳结构复合颗粒的SERS 活性第64-65页
   ·不同条件下α-Fe_20_3/Ag 纳米复合颗粒的SERS 活性第65-67页
     ·不同AgN03 浓度条件下的SERS 活性第65-66页
     ·不同醇水比条件下的SERS 活性第66-67页
   ·拉曼衬底稳定性能计算第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第六章 结论第69-71页
参考文献第71-78页
攻读硕士期间已发表的论文第78-79页
致谢第79-80页

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