摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 引言 | 第14页 |
1.2 纳米材料自组装 | 第14-25页 |
1.2.1 纳米材料 | 第14-15页 |
1.2.2 纳米粒子三维自组装 | 第15页 |
1.2.3 超粒子组装的理论基础 | 第15-19页 |
1.2.4 短程有序的超粒子结构 | 第19-22页 |
1.2.5 长程有序的超粒子结构 | 第22-25页 |
1.3 拉曼光谱 | 第25-26页 |
1.3.1 拉曼散射的发现及产生机制 | 第25-26页 |
1.3.2 拉曼光谱的特点 | 第26页 |
1.4 表面增强拉曼散射(SERS) | 第26-29页 |
1.4.1 SERS的发现及特点 | 第26-27页 |
1.4.2 SERS增强机制 | 第27-28页 |
1.4.3 SERS基底 | 第28-29页 |
1.5 本论文的内容及意义 | 第29-32页 |
1.5.1 本论文的主要内容 | 第29-30页 |
1.5.2 本论文的主要意义 | 第30-32页 |
第二章 Au、Ag纳米粒子的合成制备与表征 | 第32-46页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-35页 |
2.2.1 实验试剂及设备 | 第32-34页 |
2.2.2 水相Au纳米粒子的合成 | 第34页 |
2.2.3 油相Au纳米粒子的合成 | 第34页 |
2.2.4 油相Ag纳米粒子的合成 | 第34-35页 |
2.2.5 样品表征 | 第35页 |
2.3 实验结果及讨论 | 第35-44页 |
2.3.1 柠檬酸根保护的Au纳米粒子 | 第35-37页 |
2.3.2 油胺保护的Au纳米粒子 | 第37-41页 |
2.3.3 油胺保护的Ag纳米粒子 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 超粒子复合材料制备与表征 | 第46-59页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-48页 |
3.2.1 实验试剂及设备 | 第47-48页 |
3.2.2 超粒子的合成 | 第48页 |
3.2.3 Au SPs@ZIF-8的合成 | 第48页 |
3.2.4 样品表征 | 第48页 |
3.3 实验结果及讨论 | 第48-57页 |
3.3.1 Au超粒子(Au SPs) | 第48-51页 |
3.3.2 Ag超粒子(Ag SPs) | 第51-52页 |
3.3.3 Au SPs@ZIF-8 | 第52-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 复合材料用于SERS检测 | 第59-69页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-61页 |
4.2.1 实验药品及设备 | 第60-61页 |
4.2.2 基底制备 | 第61页 |
4.2.3 SERS检测 | 第61页 |
4.2.4 FDTD模拟计算 | 第61页 |
4.3 实验结果及讨论 | 第61-67页 |
4.3.1 有序与无序组装体对SERS增强效果的对比 | 第61-63页 |
4.3.2 Au SPs@ZIF-8用于VOCs的SERS检测 | 第63-66页 |
4.3.3 Au SPs与Au SPs@ZIF-8用于对VOCs检测的比较 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第81-83页 |
作者和导师简介 | 第83-84页 |
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第84-85页 |