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富含碗形纳米间隙的SERS基底的构建

摘要第5-6页
Abstract第6页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 表面增强拉曼散射(SERS)简介第10-15页
        1.1.1 表面增强拉曼散射的增强机理第10-11页
        1.1.2 表面增强拉曼散射的基底材料第11-12页
        1.1.3 表面增强拉曼散射的应用第12-15页
    1.2 活性热点的构建方法第15-19页
        1.2.1 随机粗糙第15页
        1.2.2 刻蚀技术第15-17页
        1.2.3 组装法第17-19页
    1.3 本文的研究构想第19-21页
第2章 纳米粒子的合成第21-28页
    2.1 前言第21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 实验试剂与仪器第21-23页
        2.2.2 实验方法第23页
    2.3 结果与讨论第23-27页
        2.3.1 纳米粒子的 UV-vis 吸收光谱表征第23-24页
        2.3.2 纳米粒子的循环伏安表征第24-25页
        2.3.3 纳米粒子的拉曼光谱表征第25-26页
        2.3.4 纳米粒子的 SEM 表征第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 构建富含碗形纳米间隙的 SERS 基底第28-44页
    3.1 前言第28-29页
    3.2 实验部分第29-34页
        3.2.1 实验试剂与仪器第29-30页
        3.2.2 试验方法第30-34页
    3.3 结果与讨论第34-43页
        3.3.1 亚单层纳米粒子组装在金片上的 SEM 表征第34-36页
        3.3.2 单层纳米粒子组装在金片上的 SEM 表征第36-37页
        3.3.3 恒电压法电沉积效果的 SEM 表征第37-38页
        3.3.4 恒电流法和脉冲电流法电沉积效果的 SEM 表征第38-40页
        3.3.5 最佳电沉积效果的 SERS 基底的 SEM 表征第40页
        3.3.6 亚单层纳米粒子构建的 SERS 基底的 SERS 表征第40-42页
        3.3.7 单层纳米粒子构建的 SERS 基底的 SERS 表征第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 新型基底的 SERS 增强因子(EF)的计算第44-50页
    4.1 前言第44页
    4.2 实验部分第44-48页
        4.2.1 实验试剂和仪器第44-45页
        4.2.2 计算方法第45-48页
    4.3 结果与讨论第48-49页
        4.3.1 亚单层型 SERS 基底的增强因子(EF)第48页
        4.3.2 单层型 SERS 基底的增强因子(EF)第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 金核粒径和壳层厚度对新型 SERS 基底的影响第50-59页
    5.1 前言第50页
    5.2 实验部分第50-53页
        5.2.1 实验设计第50-51页
        5.2.2 实验内容第51-53页
    5.3 结果与讨论第53-58页
        5.3.1 不同粒径的纳米粒子构建的 SERS 基底的 SEM 表征第53-54页
        5.3.2 不同粒径的纳米粒子构建的 SERS 基底的 SERS 表征第54-56页
        5.3.3 基底的增强因子平均值的计算第56页
        5.3.4 不同壳层厚度的纳米粒子构建的 SERS 基底的 SEM 表征第56-57页
        5.3.5 不同壳层厚度的纳米粒子构建的 SERS 基底的 SERS 表征第57-58页
    5.4 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-71页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第71-72页
致谢第72页

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