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基于表面等离子体增强的聚合物/金属杂化纳米纤维的制备及传感应用

中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 综述第11-32页
   ·双金属纳米颗粒第12-14页
     ·双金属纳米颗粒的特点第12-14页
     ·双金属纳米颗粒的制备方法第14页
   ·表面增强拉曼散射第14-18页
     ·表面增强拉曼散射的发现及其特点第14-15页
     ·表面增强拉曼散射的机理第15-17页
     ·表面增强拉曼散射的传感应用进展第17-18页
   ·表面增强荧光第18-24页
     ·表面增强荧光的发现及其特点第18-19页
     ·表面增强荧光的机理第19-22页
     ·表面增强荧光基底的研究进展第22-24页
   ·静电纺丝技术第24-26页
     ·静电纺丝的装置及其改进第24-25页
     ·静电纺丝的过程及其影响因素第25页
     ·用于静电纺丝的基材第25-26页
     ·静电纺丝技术的传感应用进展第26页
   ·具有表面等离子增强效应的纳米纤维研究进展第26-29页
   ·本论文的总体思路第29-32页
第二章 含高浓度金纳米粒子的聚乙烯醇杂化纳米纤维的制备及 SERS 性能第32-43页
   ·实验部分第32-35页
     ·主要原料和仪器型号第32-33页
     ·实验方案及步骤第33-35页
   ·结果与讨论第35-41页
     ·PVA/Au 胶体溶液及 PVA/Au 纳米纤维的的形貌表征第35-37页
     ·PVA/Au 纳米纤维的 XRD 表征第37-38页
     ·PVA/Au 胶体溶液及 PVA/Au 纳米纤维的 UV-vis 表征第38-39页
     ·PVA/Au 纳米纤维的表面增强拉曼性能的研究第39-41页
   ·小结第41-43页
第三章 具有表面增强拉曼活性的聚合物/双金属杂化纳米纤维制备及其在 SERS 监测催化反应中的应用第43-59页
   ·实验部分第43-46页
     ·主要仪器和型号第43-44页
     ·实验方法及步骤第44-46页
   ·结果与讨论第46-58页
     ·原位还原条件的探索第46-48页
     ·PAN/Ag-M (M=Au or Pd)纳米纤维的形貌表征第48-51页
     ·PAN/Ag-M (M=Au or Pd)纳米纤维的光学性质第51-54页
     ·PAN/Ag-M (M=Au or Pd)纳米纤维的催化性能第54-56页
     ·利用 SERS 监测催化反应过程第56-58页
   ·小结第58-59页
第四章 聚合物/双金属纳米纤维的表面增强荧光性能的研究第59-72页
   ·实验部分第59-61页
     ·主要原料和仪器型号第59-60页
     ·实验步骤第60-61页
   ·结果与讨论第61-71页
     ·PAN/Ag@SiO2的形貌和等离子体共振波长第61-63页
     ·PAN/Ag@SiO2在 PPESO3OR 溶液中表面增强荧光性能的研究第63-66页
     ·PAN/Ag0.80Au0.20@SiO2的形貌和等离子体共振波长第66-67页
     ·PAN/Ag0.80Au0.20@SiO2在 dea-PPECO2RTE 溶液中表面增强荧光性能的研究第67-71页
   ·小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-74页
参考文献第74-85页
攻读学位期间发表文章第85-86页
致谢第86-88页

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