首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

基于聚甲基丙烯酸酯多孔材料的表面增强拉曼光谱检测方法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-28页
   ·表面增强拉曼散射第11-19页
     ·拉曼散射效应第11-12页
     ·表面增强拉曼散射第12-13页
     ·表面增强拉曼散射的增强机理第13-16页
     ·表面增强拉曼基底第16-19页
   ·多孔材料简介第19-24页
     ·多孔材料的分类第19-21页
     ·丙烯酸酯类多孔材料的制备第21-22页
     ·多孔材料应用于SERS检测第22-24页
   ·表面增强拉曼技术的应用第24-27页
     ·表面吸附第24页
     ·痕量分析第24-25页
     ·生物检测第25页
     ·农业领域第25-27页
   ·本论文的研究思路和内容第27-28页
第2章 柱状聚甲基丙烯酸酯多孔材料上的超灵敏SERS检测第28-40页
   ·实验部分第28-30页
     ·实验试剂第28-29页
     ·实验仪器第29页
     ·SERS基底和样品的制备第29-30页
     ·被测物样品的SERS信号收集第30页
   ·结果和讨论第30-39页
     ·银溶胶的表征第30-31页
     ·多孔材料孔径大小对SERS效应的影响第31-32页
     ·GMA-EDMA多孔材料表面的扫描电镜表征及SERS增强机理探讨第32-33页
     ·罗丹明6G(R6G)的超灵敏表面增强拉曼光谱检测第33-35页
     ·其他物质在柱状GMA-EDMA多孔材料上的SERS检测第35-38页
     ·R6G,PATP,Rh123,CV在GMA-EDMA多孔材料上及其他SERS基底上的最低检测浓度的比较第38-39页
   ·小结第39-40页
第3章 柱状聚甲基丙烯酸酯多孔材料在SERS检测中的应用第40-45页
   ·实验部分第40-41页
     ·实验试剂第40页
     ·实验仪器第40页
     ·被测样品的制备第40-41页
     ·被测样品的SERS信号收集第41页
   ·结果和讨论第41-44页
     ·胸腺嘧啶的SERS定性检测第41-42页
     ·百草枯的SERS定性检测第42-44页
     ·胸腺嘧啶、百草枯、氟硅唑在GMA-EDMA多孔材料上及其他SERS基底上的最低检出浓度的比较第44页
   ·小结第44-45页
第4章 粉末状聚甲基丙烯酸酯多孔材料上的SERS快速检测第45-67页
   ·实验部分第45-47页
     ·实验试剂第45-46页
     ·实验仪器第46页
     ·SERS基底和样品的制备第46-47页
     ·被测物的SERS信号收集第47页
   ·结果和讨论第47-65页
     ·R6G及PATP的超灵敏检测第47-54页
     ·低浓度噻菌灵的SERS检测第54-57页
     ·低浓度三环唑的SERS检测第57-60页
     ·低浓度敌草快的SERS检测第60-63页
     ·低浓度百草枯的SERS检测第63-65页
   ·小结第65-67页
第5章 粉末状银纳米颗粒修饰的聚甲基丙烯酸酯多孔材料为基底的SERS检测第67-85页
   ·实验部分第67-70页
     ·实验试剂第67-68页
     ·实验仪器第68页
     ·SERS基底和样品的制备第68-69页
     ·被测样品SERS信号采集第69-70页
   ·结果与讨论第70-83页
     ·银溶胶的表征第70-71页
     ·银自组装GMA-EDMA多孔材料的表征第71-72页
     ·实验条件的考察及优化第72-78页
     ·乐果的SERS检测第78-81页
     ·多菌灵的SERS检测第81-83页
   ·小结第83-85页
全文总结第85-86页
本文创新点第86-87页
参考文献第87-105页
致谢第105-107页
攻读博士学位期间取得的学术成果第107-108页

论文共108页,点击 下载论文
上一篇:用于重金属离子检测的电化学传感器研究
下一篇:高分子凝胶的制备、药物释放及其分子热力学研究