摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-31页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 多孔金属材料的介绍 | 第13-20页 |
1.2.1 多孔金属材料的常用制备方法介绍 | 第14-17页 |
1.2.2 脱合金法制备纳米多孔金属材料的研究现状 | 第17-19页 |
1.2.3 多孔金属材料的应用现状 | 第19-20页 |
1.3 表面增强拉曼散射光谱技术介绍 | 第20-27页 |
1.3.1 拉曼光谱和表面增强拉曼散射光谱技术的发展 | 第21-22页 |
1.3.2 表面增强拉曼散射光谱的机理 | 第22-25页 |
1.3.3 表面增强拉曼散射光谱的基体研究 | 第25-26页 |
1.3.4 表面增强拉曼散射光谱技术的应用前景 | 第26-27页 |
1.4 大尺寸制备纳米多孔金属薄膜作表面增强拉曼散射光谱材料 | 第27-29页 |
1.4.1 研究现状 | 第27-28页 |
1.4.2 研究存在的难点 | 第28-29页 |
1.5 论文的研究目的和主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 实验仪器与方法 | 第31-34页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第31-32页 |
2.1.1 实验所需原材料 | 第31-32页 |
2.1.2 材料制备仪器 | 第32页 |
2.2 材料结构表征 | 第32-33页 |
2.2.1 微观结构表征仪器 | 第32-33页 |
2.2.2 电化学表征材料粗糙度方法 | 第33页 |
2.3 表面增强拉曼散射性能测试 | 第33-34页 |
第3章 两步法制备纳米多孔铜薄膜及表面增强拉曼散射光谱应用 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 纳米多孔铜薄膜的制备 | 第35-36页 |
3.3 结果及讨论 | 第36-50页 |
3.3.1 前驱体Cu_(75)Ti_(25)薄膜的制备及表征 | 第36-38页 |
3.3.2 不同腐蚀时间对孔结构的影响研究 | 第38-43页 |
3.3.3 纳米多孔铜薄膜的表面增强拉曼散射性能 | 第43-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 自支撑纳米多孔银薄膜的制备及表面增强拉曼散射性能研究 | 第51-70页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 自支撑纳米多孔银薄膜的制备方法 | 第51-52页 |
4.3 结果及讨论 | 第52-69页 |
4.3.1 Ag_xCu_(100-x)前驱体薄膜制备 | 第52-54页 |
4.3.2 自支撑纳米多孔银薄膜的制备 | 第54-57页 |
4.3.3 纳米多孔银薄膜的表面缺陷及韧带形貌研究 | 第57-62页 |
4.3.4 纳米多孔银薄膜的孔径调控和厚度调控研究 | 第62-66页 |
4.3.5 表面增强拉曼散射性能研究 | 第66-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
攻读学位期间本人公开发表的论文及申请的专利 | 第81页 |
硕士期间参加的学术会议及交流经历 | 第81-82页 |
硕士期间获得的奖励 | 第82-83页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第83页 |