提要 | 第4-5页 |
详细摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第15-71页 |
1.1 电喷雾离子化技术 | 第15-25页 |
1.1.1 电喷雾离子化技术发展史 | 第15-16页 |
1.1.2 电喷雾离子化理论 | 第16-18页 |
1.1.3 电喷雾离子化过程中的化学反应 | 第18-19页 |
1.1.4 电喷雾离子化在监测反应过程及合成方面的应用 | 第19-25页 |
1.2 金纳米晶 | 第25-32页 |
1.2.1 金纳米晶的研究现状 | 第25-26页 |
1.2.2 金纳米晶制备方法简介 | 第26-31页 |
1.2.3 金纳米晶的应用 | 第31-32页 |
1.3 贵金属-半导体复合纳微结构概述 | 第32-37页 |
1.3.1 贵金属-金属氧化物复合纳微结构的分类 | 第33-34页 |
1.3.2 贵金属修饰的金属氧化物纳米阵列的制备方法 | 第34-36页 |
1.3.3 贵金属修饰的金属氧化物纳米阵列对性能的影响 | 第36-37页 |
1.4 手性纳微结构 | 第37-46页 |
1.4.1 手性无机纳米结构分类 | 第39-41页 |
1.4.2 手性贵金属纳微结构组装 | 第41-44页 |
1.4.3 手性贵金属纳微结构的应用 | 第44-46页 |
1.5 本课题的选题目的,意义和主要结果 | 第46-50页 |
1.5.1 本课题选题的目的 | 第46页 |
1.5.2 本课题选题的意义 | 第46-47页 |
1.5.3 本课题主要结果 | 第47-50页 |
参考文献 | 第50-71页 |
第二章 基于喷雾辅助手段制备的微液滴中金纳米晶的制备 | 第71-87页 |
2.1 引言 | 第71-72页 |
2.2 实验部分 | 第72-75页 |
2.2.1 实验试剂及材料 | 第72页 |
2.2.2 主要检测仪器和相应测试条件 | 第72-73页 |
2.2.3 制备方法及条件 | 第73-75页 |
2.3 结果与讨论 | 第75-82页 |
2.3.1 结构及元素分析 | 第75-76页 |
2.3.2 不同温度对金纳米晶形貌和尺寸的影响 | 第76-77页 |
2.3.3 不同前驱体浓度对金纳米晶形貌的影响 | 第77-79页 |
2.3.4 不同外加电压对金纳米晶形貌的影响 | 第79-80页 |
2.3.5 前驱体在液滴中分解的验证 | 第80-82页 |
2.3.6 喷雾辅助手段制备金纳米晶的形成机理 | 第82页 |
2.4 本章小结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第三章 基于环境电喷雾离子化技术的Ag纳米颗粒在CuO纳米线上的电场诱导组装 | 第87-105页 |
3.1 引言 | 第87-88页 |
3.2 实验部分 | 第88-90页 |
3.2.1 实验试剂及材料 | 第88页 |
3.2.2 主要检测仪器和相应测试条件 | 第88-89页 |
3.2.3 组装方法及条件 | 第89-90页 |
3.3 结果与讨论 | 第90-100页 |
3.3.1 氧化铜纳米线的结构与形貌表征 | 第90-92页 |
3.3.2 CuO-Ag复合结构的形貌表征 | 第92-95页 |
3.3.3 沉积时间对CuO-Ag复合结构的影响 | 第95-96页 |
3.3.4 沉积电流对CuO-Ag复合结构的影响 | 第96页 |
3.3.5 CuO-Ag复合结构中Ag纳米粒子的确定 | 第96-98页 |
3.3.6 静电诱导组装机理 | 第98-100页 |
3.4 本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
第四章 静电调控金属-手性分子相互作用的研究 | 第105-119页 |
4.1 引言 | 第105-106页 |
4.2 实验部分 | 第106-109页 |
4.2.1 实验试剂及材料 | 第106-107页 |
4.2.2 主要检测仪器和相应测试条件 | 第107页 |
4.2.3 制备方法及条件 | 第107-109页 |
4.3 结果与讨论 | 第109-115页 |
4.3.1 螺旋纳米金组装体的可控合成 | 第109-112页 |
4.3.2 圆二色谱分析 | 第112页 |
4.3.3 拉曼分析 | 第112-113页 |
4.3.4 表面增强拉曼测试 | 第113-115页 |
4.4 本章小结 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-119页 |
第五章 结论与展望 | 第119-121页 |
作者简历 | 第121页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |