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无机纳米微粒体系的共振瑞利散射光谱研究及分析新应用

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-12页
第一部分 纳米微粒的制备、表征及分析应用第12-36页
 一. 纳米微粒特性第12-16页
  1 纳米微粒的特异效应第12-13页
   ·表面效应第12页
   ·体积效应第12-13页
   ·量子尺寸效应第13页
  2 纳米材料的物理化学性能第13-15页
   ·化学和催化性能第13-14页
   ·光学性能第14页
   ·电磁学性能第14-15页
  参考文献第15-16页
 二. 纳米微粒的制备第16-24页
  1 固相法第16页
  2 气相法第16-17页
  3 液相法第17-21页
   ·沉淀法第17页
   ·凝胶法第17-18页
   ·水热反应法第18页
   ·溶液蒸发和热分解法第18页
   ·电化学法第18页
   ·模板合成法第18-19页
   ·微乳合成法第19页
   ·微波合成法第19-20页
   ·光化学合成法第20-21页
  参考文献第21-24页
 三. 某些纳米微粒在分析科学中的应用第24-29页
  1 金纳米微粒第24页
  2 银纳米微粒第24-25页
  3 纳米碳管第25页
  4 氧化铁磁性微粒第25-26页
  参考文献第26-29页
 四. 纳米微粒的表征分析技术第29-36页
  1 透射电镜技术第29页
  2 扫描探针技术第29页
  3 激光技术第29页
  4 吸收光谱第29-30页
  5 微粒束质谱第30页
  6 毛细管电泳第30-31页
  7 表面增强拉曼光谱第31页
  8 共振瑞利散射光谱第31-32页
  9 其它第32页
  参考文献第32-36页
第二部分 无机纳米微粒体系的共振瑞利散射光谱第36-86页
 一. 无机纳米微粒的共振瑞利散射光谱研究第36-62页
  (一) 金纳米微粒的共振瑞利散射光谱研究第36-43页
  (二) 金纳米微粒的微波高压合成及共振瑞利散射光谱研究第43-49页
  (三) 银纳米微粒共振瑞利散射光谱研究第49-55页
  (四) Fe_2O_3米微粒共振瑞利散射光谱研究第55-62页
 二. 光源发射强度及光电检测器光谱特性的影响第62-68页
 三. 染料分子吸收对硫纳米微粒瑞利散射光谱的影响第68-77页
 四. 同步荧光信号的影响第77-86页
第三部分 离子缔合纳米微粒的共振瑞利散射光谱研究及应用第86-115页
 一. 氯金酸-结晶紫体系的共振瑞利散射光谱研究及分析应用第86-95页
 二. K_3[Fe(CN)_6]-HSA体系的共振瑞利散射光谱研究及分析应用第95-103页
 三. [AuI_4]~--RDG~+缔合纳米微粒体系的共振瑞利散射增强与荧光猝灭第103-108页
 四. 罗丹明B-PdI_4~(2-)离子缔合纳米粒子体系的共振瑞利散射与极谱猝灭效应第108-115页
第四部分 共振瑞利散射光谱技术的一些新应用第115-148页
 一. 痕量硒的催化动力学共振瑞利散射光谱分析第115-122页
 二. 微量氯离子的光化学反应共振瑞利散射光谱分析第122-130页
 三. [HgX_2]_n纳米微粒的Rayleigh散射和共振Rayleigh散射光谱研究第130-139页
 四. 聚乙二醇-Au~(3+)纳米光化学反应的共振瑞利散射光谱研究及应用第139-148页
结论第148-150页
附录: 攻博期间发表论文题录第150-152页
致谢第152页

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