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Au/Pt纳米复合材料的可控制备及近红外催化杀菌行为的研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 金纳米棒的生长过程第10-13页
        1.2.1 晶体结构的变化过程第10-12页
        1.2.2 晶面的变化过程第12-13页
    1.3 金纳米棒的光学性质第13-17页
        1.3.1 局域表面等离子体共振(LSPR)第13-16页
        1.3.2 局域电磁场增强效应第16-17页
    1.4 基于金纳米棒的LSPR性质的应用第17-24页
        1.4.1 表面增强拉曼散射(SERS)第17-20页
        1.4.2 光热效应第20页
        1.4.3 光催化第20-24页
    1.5 论文选题依据及研究内容第24-25页
第二章 光热协同Au/Pt纳米复合材料的制备及光学性质的研究第25-44页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验试剂及仪器第25-26页
        2.2.1 实验试剂第25-26页
        2.2.2 实验仪器第26页
    2.3 实验过程第26-27页
        2.3.1 Au/Pt纳米复合材料的制备第26-27页
        2.3.2 Au/Pt纳米复合材料的光热效应第27页
        2.3.3 Au/Pt纳米复合材料的表面增强拉曼散射效应第27页
        2.3.4 实验表征第27页
    2.4 实验结果与讨论第27-43页
        2.4.1 Au/Pt纳米复合材料的制备第27-36页
        2.4.2 Au/Pt纳米复合材料的光热效应第36-38页
        2.4.3 Au/Pt纳米复合材料的表面增强拉曼效应第38-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第三章 光动力学驱动的Au/Pt纳米复合材料的杀菌行为第44-59页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验试剂及仪器第45-46页
        3.2.1 实验试剂第45页
        3.2.2 实验仪器第45-46页
    3.3 实验过程第46-48页
        3.3.1 Au/Pt纳米复合材料的光热效应第46页
        3.3.2 近红外光驱动的光催化性质促进单线态氧的产生第46-47页
        3.3.3 Au/Pt纳米复合材料的毒性测试第47页
        3.3.4 激发光源对杀菌材料的影响第47页
        3.3.5 Au/Pt纳米复合材料的杀菌实验第47页
        3.3.6 不同浓度的Au/Pt纳米复合材料的杀菌效果第47页
        3.3.7 Au/Pt纳米复合材料的杀菌过程的分析第47-48页
    3.4 实验结果与讨论第48-58页
        3.4.1 Au/Pt纳米复合材料的光热效应第48-50页
        3.4.2 近红外光驱动的光催化的性质促进单线态氧的产生第50-51页
        3.4.3 杀菌机理分析第51-52页
        3.4.4 Au/Pt纳米复合材料的毒性测试第52-53页
        3.4.5 激发光源对杀菌材料的影响第53-54页
        3.4.6 Au/Pt纳米复合材料的杀菌实验第54-55页
        3.4.7 不同浓度的Au/Pt纳米复合材料的杀菌效果第55-56页
        3.4.8 Au/Pt纳米复合材料的杀菌过程的分析第56-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 总结与展望第59-61页
    4.1 主要研究结果第59页
    4.2 创新点第59-60页
    4.3 研究展望第60-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-67页
在学期间公开发表论文及著作情况第67页

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