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金属纳米材料在表面增强光谱技术中的应用

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

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