摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第15-37页 |
1.1 表面增强光谱技术的研究意义 | 第16-19页 |
1.2 表面增强光谱技术原理 | 第19-27页 |
1.2.1 金属表面等离子体共振 | 第19-20页 |
1.2.2 金属表面增强荧光原理 | 第20-23页 |
1.2.3 金属表面增强拉曼原理 | 第23-27页 |
1.3 表面增强光谱技术研究进展 | 第27-32页 |
1.3.1 表面增强荧光光谱技术研究进展 | 第27-29页 |
1.3.2 表面增强拉曼光谱技术研究进展 | 第29-32页 |
1.4 表面增强光谱技术研究存在的问题 | 第32-33页 |
1.5 本论文主要研究内容 | 第33-37页 |
第2章 银纳米结构阵列的制备 | 第37-71页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 多分子光谱增强普适性基底结构分析 | 第37-47页 |
2.2.1 贵金属Drude模型 | 第37-41页 |
2.2.2 金属纳米结构LSPR性质 | 第41-46页 |
2.2.3 宽谱带高光谱增强基底结构分析 | 第46-47页 |
2.3 银纳米花阵列的一般制备方法 | 第47-50页 |
2.4 制备银花纳米结构阵列的溶致液晶模板 | 第50-57页 |
2.4.1 溶致液晶的各种相态与自组装特性 | 第51-55页 |
2.4.2 溶致液晶模板辅助银离子自组装协同生长方法 | 第55-57页 |
2.5 银花型纳米结构的制备 | 第57-63页 |
2.5.1 银花纳米结构阵列的溶致液晶模板的制备方法 | 第57-62页 |
2.5.2 银花型纳米结构阵列的生长条件控制 | 第62-63页 |
2.5.3 银花型纳米结构阵列样品的清洗 | 第63页 |
2.6 纳米结构阵列的形貌检测 | 第63-65页 |
2.7 银花阵列的银纯度检测 | 第65-66页 |
2.8 银花型纳米结构局域表面等离子体共振性质 | 第66-69页 |
2.9 本章小结 | 第69-71页 |
第3章 银花型纳米结构阵列表面增强荧光性能的研究 | 第71-95页 |
3.1 引言 | 第71-72页 |
3.2 表面增强荧光效果研究 | 第72-79页 |
3.2.1 荧光增强效果测量及分析 | 第72-76页 |
3.2.2 光谱重现性研究 | 第76-79页 |
3.3 花型银纳米结构在提高有机激光器能量转化效率中的可能性分析 | 第79-82页 |
3.3.1 花型银纳米结构MEH-PPV荧光增强效果研究 | 第79-80页 |
3.3.2 花型银纳米结构MEH-PPV ASE谱增强研究 | 第80-82页 |
3.4 表面增强荧光距离依赖性质的研究 | 第82-92页 |
3.4.1 距离依赖理论 | 第82页 |
3.4.2 距离控制技术 | 第82-84页 |
3.4.3 距离控制实验过程 | 第84-89页 |
3.4.4 距离对荧光增强效果的影响 | 第89-92页 |
3.5 本章小结 | 第92-95页 |
第4章 银花及银金异质花型纳米结构表面增强拉曼散射性能的研究 | 第95-123页 |
4.1 引言 | 第95-96页 |
4.2 银花型纳米结构阵列表面增强拉曼散射性能研究 | 第96-103页 |
4.2.1 表面增强拉曼散射效果测量 | 第96-97页 |
4.2.2 银花尺寸依赖的拉曼增强效果分析 | 第97-100页 |
4.2.3 银花型纳米结构对三聚氰胺的检测 | 第100-103页 |
4.3 银花型纳米结构化学稳定性研究 | 第103-105页 |
4.4 银金异质花型纳米结构的制备 | 第105-106页 |
4.5 银金异质花型纳米结构的形貌检测 | 第106-109页 |
4.5.1 扫描电镜三维形貌表征 | 第106-108页 |
4.5.2 能谱元素表征 | 第108-109页 |
4.6 银金异质花型纳米结构局域表面等离子体共振性质研究 | 第109-111页 |
4.7 银金异质花型纳米结构的SERS效果研究 | 第111-116页 |
4.7.1 表面增强拉曼散射效果测量 | 第111-113页 |
4.7.2 局域电场强度分析 | 第113-114页 |
4.7.3 增强效果分析 | 第114-116页 |
4.8 银金异质花型纳米结构化学稳定性研究 | 第116-120页 |
4.9 本章小结 | 第120-123页 |
第5章 结论与展望 | 第123-127页 |
参考文献 | 第127-143页 |
致谢 | 第143-145页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第145-146页 |