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原位SERS研究单颗粒Ag微球表面等离激元催化反应

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-36页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 局域表面等离激元共振(LSPR)第14-18页
        1.2.1 金属中LSPR的普遍性第15-16页
        1.2.2 LSPR性质的调控第16-18页
    1.3 LSPR的衰减机理第18-20页
        1.3.1 LSPR的辐射衰减第19页
        1.3.2 LSPR的非辐射衰减第19-20页
    1.4 不同载流子与表面吸附分子的作用机制第20-26页
        1.4.1 吸附分子对辐射光子的吸收第21页
        1.4.2 激发电子对吸附分子的光热效应第21-23页
        1.4.3 “热电子”注入吸附分子最低未占轨道(LUMO)第23-25页
        1.4.4 表面等离激元光热效应与“热电子”效应的调控第25-26页
    1.5 SERS原位研究等离激元催化反应第26-33页
        1.5.1 SERS原位研究4-ATP分子的等离激元反应第26-29页
        1.5.2 SERS原位研究4-NTP分子的等离激元反应第29-32页
        1.5.3 SERS原位研究其他等离激元催化反应第32-33页
    1.6 SERS基底的制备及等离激元催化反应调控第33-34页
    1.7 本课题的研究意义和主要研究内容第34-36页
第2章 实验原料与实验方法第36-44页
    2.1 化学试剂和仪器设备第36-37页
        2.1.1 化学试剂第36-37页
        2.1.2 仪器设备第37页
    2.2 SERS活性基底的制备第37-38页
    2.3 制备SERS及等离激元催化反应样品第38-39页
        2.3.1 SERS样品的制备第38-39页
        2.3.2 等离激元催化反应样品的制备第39页
    2.4 自制等离激元催化反应气氛控制装置第39-41页
        2.4.1 反应气氛控制装置组成与操作方法第39-40页
        2.4.2 反应气氛控制装置的可靠性第40-41页
    2.5 表征方法第41-44页
        2.5.1 X射线粉末衍射仪第41-42页
        2.5.2 扫描电子显微镜第42页
        2.5.3 显微共聚焦拉曼光谱仪第42-44页
第3章 羧酸分子辅助制备Ag微球第44-61页
    3.1 一元羧酸辅助制备Ag微球第44-46页
    3.2 二元羧酸辅助制备Ag微球第46-57页
        3.2.1 二元羧酸中C原子个数对Ag微球形貌的影响第46-51页
        3.2.2 二元羧酸中羟基对Ag微球形貌的影响第51-54页
        3.2.3 AgNO_3浓度对Ag微球形貌的影响第54-57页
    3.3 单颗粒表面增强拉曼光谱(SP-SERS)第57-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第4章 Ag微球表面4-ATP的等离激元催化反应研究第61-80页
    4.1 空气中4-ATP分子的表面等离激元反应第62-64页
    4.2 4-ATP分子在可控气氛中的表面等离激元催化反应第64-74页
        4.2.1 4-ATP分子在N_2中的等离激元催化反应第64-66页
        4.2.2 4-ATP分子在O_2中的等离激元催化反应第66-68页
        4.2.3 4-ATP分子在O_2饱和H_2O蒸汽中的等离激元催化反应第68-74页
    4.3 4-ATP和DMAB间的可逆等离激元反应第74-78页
        4.3.1 DMAB分子在H_2和H_2O中的还原反应第75-77页
        4.3.2 4-ATP-DMAB间的可逆反应第77-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第5章 Ag微球表面4-NTP的等离激元催化反应研究第80-101页
    5.1 4-NTP在空气中的等离激元催化反应第81-89页
        5.1.1 532nm激光激发下4-NTP的等离激元反应第81-84页
        5.1.2 633nm激光激发下4-NTP的等离激元反应第84-89页
    5.2 4-NTP在O_2中的等离激元催化偶合反应第89-92页
        5.2.1 4-NTP较低激光功率下的等离激元反应第90-91页
        5.2.2 4-NTP在较高激光功率下的等离激元反应第91-92页
    5.3 4-NTP在N_2中的等离激元反应第92-95页
        5.3.1 4-NTP在较低激光功率下的等离激元反应第92-94页
        5.3.2 4-NTP在较高激光功率下的等离激元反应第94-95页
    5.4 4-NTP在还原气氛下的等离激元催化反应第95-98页
        5.4.1 4-NTP在N_2饱和H_2O蒸汽中的等离激元反应第95-96页
        5.4.2 4-NTP在H_2中的等离激元反应第96-97页
        5.4.3 4-NTP在还原气氛下的等离激元催化反应机理第97-98页
    5.5 激光功率对4-NTP等离激元催化反应速率的影响第98-100页
    5.6 本章小结第100-101页
第6章 Ag微球表面N719的等离激元催化反应研究第101-120页
    6.1 Ag微球形貌及其电磁场分布第101-103页
    6.2 N719的吸收光谱及拉曼光谱第103-107页
        6.2.1 N719的吸收光谱第104-105页
        6.2.2 N719的拉曼光谱第105-107页
    6.3 不同激光波长激发下的N719 SERRS谱第107-114页
        6.3.1 633nm激光激发下的N719 SERRS谱第107-110页
        6.3.2 532nm激光激发下的N719 SERRS谱第110-112页
        6.3.3 488nm激光激发下的N719 SERRS谱第112-114页
        6.3.4 785nm激光激发下的N719 SERS谱第114页
    6.4 现象解释及机理研究第114-119页
    6.5 本章小结第119-120页
结论第120-122页
创新点第122页
展望第122-123页
参考文献第123-138页
附录 分子结构式第138-140页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第140-143页
致谢第143-144页
个人简历第144页

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