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高灵敏表面增强拉曼衬底的研制

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-18页
    1.1 课题背景及研究意义第8-9页
    1.2 表面增强拉曼散射技术的国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 表面增强拉曼散射的研究概况第9页
        1.2.2 表面增强拉曼活性衬底的研究概况第9-12页
        1.2.3 表面增强拉曼散射技术在现实中的应用第12-14页
    1.3 纳米压印技术(Nano-Imprint Lithography, NIL)研究现状第14-16页
        1.3.1 纳米压印技术的国内外研究现状第14页
        1.3.2 纳米压印技术的原理及工艺第14-16页
    1.4 本论文的研究内容第16-18页
第二章 拉曼散射的原理及表面增强拉曼散射的增强机制第18-29页
    2.1 拉曼散射原理的经典解释第18-20页
    2.2 拉曼散射原理经典解释的改进第20-21页
    2.3 拉曼散射原理的量子解释第21-25页
    2.4 表面增强拉曼散射的增强机理第25-28页
        2.4.1 物理增强机制第26-27页
        2.4.2 化学增强机制第27-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 不同结构金衬底表面等离子体共振光学特性的研究第29-50页
    3.1 时域有限差分(FDTD)方法第29-31页
        3.1.1 麦克斯韦旋度方程第29-30页
        3.1.2 YEE元胞第30-31页
    3.2 不同结构金衬底表面等离子体共振光学特性的研究第31-36页
        3.2.1 凸金字塔结构金衬底第31-32页
        3.2.2 凸截角金字塔结构金衬底第32-33页
        3.2.3 凸椭球体结构金衬底第33-34页
        3.2.4 凸方块结构金衬底第34-35页
        3.2.5 不同结构对表面等离子共振(SPR)的影响第35-36页
    3.3 同一结构不同形貌对表面等离子共振(SPR)的影响第36-43页
        3.3.1 凹形貌金字塔结构金衬底第36-38页
        3.3.2 凹形貌截角金字塔结构金衬底第38-39页
        3.3.3 凹形貌椭球体结构金衬底第39-41页
        3.3.4 凹形貌方块结构金衬底第41-42页
        3.3.5 不同结构凹形貌的对比分析第42-43页
    3.4 同一结构不同凹凸形貌对表面等离子共振(SPR)的影响第43-44页
    3.5 同一结构不同尺寸对表面等离子共振(SPR)的影响第44-46页
        3.5.1 凸金字塔放大50倍第44-45页
        3.5.2 四种凸起结构分别缩小25倍第45-46页
    3.6 米字形、点阵形貌金衬底表面等离子体共振光学特性的研究第46-49页
        3.6.1 结构模型第47页
        3.6.2 仿真结果与讨论第47-49页
    3.7 本章小结第49-50页
第四章 米字形、点阵形貌金薄膜衬底的制备及拉曼光谱测量第50-56页
    4.1 米字形、点阵形貌金薄膜衬底的制备第50-52页
        4.1.1 实验材料第50页
        4.1.2 实验仪器第50页
        4.1.3 具有表面形貌的PDMS薄膜的制备第50-51页
        4.1.4 PDMS薄膜的形貌表征第51-52页
        4.1.5 PDMS薄膜表面镀金第52页
    4.2 利用金薄膜衬底测量样品的拉曼光谱第52-53页
        4.2.1 待测样品的预处理第52页
        4.2.2 待测样品的拉曼光谱测量第52-53页
    4.3 测量结果与讨论第53-55页
        4.3.1 米字形金薄膜衬底对目标分子拉曼信号的增强第53页
        4.3.2 点阵金薄膜衬底对目标分子拉曼信号的增强第53-54页
        4.3.3 讨论第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 总结与展望第56-58页
    5.1 论文总结第56-57页
    5.2 进一步工作第57-58页
参考文献第58-62页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第62-63页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第63-64页
致谢第64页

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