摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 表面增强拉曼光谱概述 | 第13-21页 |
1.1.1 表面增强拉曼光谱(SERS) | 第13-14页 |
1.1.2 SERS机理 | 第14-16页 |
1.1.3 SERS基底材料 | 第16-18页 |
1.1.4 SERS应用 | 第18-21页 |
1.1.4.1 医学方面的应用 | 第18-19页 |
1.1.4.2 单分子检测 | 第19-20页 |
1.1.4.3 在公共安全方面的应用 | 第20-21页 |
1.2 动态表面增强拉曼光谱(D-SERS)概述 | 第21-26页 |
1.2.1 D-SERS发展过程 | 第21-24页 |
1.2.2 D-SERS名称的由来 | 第24-26页 |
1.3 本论文的目的和主要研究内容 | 第26-29页 |
参考文献 | 第29-35页 |
第二章 D-SERS热点研究吡啶的竞争吸附 | 第35-49页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-38页 |
2.2.1 主要试剂 | 第36页 |
2.2.2 主要实验试剂 | 第36-37页 |
2.2.3 样品的制备 | 第37页 |
2.2.4 纳米Au的合成 | 第37页 |
2.2.5 D-SERS光谱的采集 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-42页 |
2.3.1 纳米Au的表征 | 第38页 |
2.3.2 联吡啶异构体的拉曼光谱 | 第38-39页 |
2.3.3 联吡啶异构体的竞争吸附的研究 | 第39-42页 |
2.4 结论 | 第42-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
第三章 D-SERS最佳热点用于毒品的定量检测 | 第49-71页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验部分 | 第50-52页 |
3.2.1 主要试剂 | 第51页 |
3.2.2 主要表征仪器 | 第51页 |
3.2.3 疏水硅片的处理 | 第51页 |
3.2.4 单分散纳米Au的合成 | 第51-52页 |
3.2.5 D-SERS光谱的采集 | 第52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-65页 |
3.3.1 疏水硅片的表征 | 第52页 |
3.3.2 单分散纳米金的表征 | 第52-55页 |
3.3.3 最佳热点的性质 | 第55-56页 |
3.3.3.1 灵敏性 | 第55页 |
3.3.3.2 重现性和稳定性 | 第55-56页 |
3.3.4 最佳热点存在的证据 | 第56-59页 |
3.3.5 内标分子的修饰以及用于定量检测 | 第59-63页 |
3.3.6 应用于毒品的定量检测 | 第63-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
第四章 D-SERS最佳热点用于定量免内标检测 | 第71-81页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 实验部分 | 第72-73页 |
4.2.1 主要试剂 | 第72页 |
4.2.2 主要表征仪器 | 第72页 |
4.2.3 疏水硅片的处理 | 第72-73页 |
4.2.4 单分散纳米Au的合成 | 第73页 |
4.2.5 样品的制备和SERS光谱的采集 | 第73页 |
4.3 结果与讨论 | 第73-78页 |
4.3.1 疏水硅片的表征 | 第73-74页 |
4.3.2 金纳米颗粒形貌表征 | 第74页 |
4.3.3 免内标法D-SERS定量检测对称性分子CV | 第74-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第五章 D-SERS最佳热点的调控 | 第81-93页 |
5.1 引言 | 第81-82页 |
5.2 实验部分 | 第82-84页 |
5.2.1 主要试剂 | 第83页 |
5.2.2 主要表征仪器 | 第83页 |
5.2.3 疏水硅片的处理 | 第83页 |
5.2.4 单分散纳米Au的合成 | 第83-84页 |
5.2.5 正常D-SERS光谱的采集 | 第84页 |
5.2.6 封闭调控D-SERS光谱的采集 | 第84页 |
5.3 结果与讨论 | 第84-91页 |
5.3.1 正常D-SERS光谱采集 | 第84-86页 |
5.3.2 调控D-SERS光谱采集 | 第86-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-93页 |
总结与展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
攻读硕士期间发表的论文和专利 | 第97页 |