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择优腐蚀制备新颖金纳米棒异质结构的反应机制及光学和催化性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
符号及缩略表第13-14页
第一章 绪论第14-49页
    1.1 引言第14页
    1.2 金纳米棒的光学性质第14-17页
    1.3 金纳米棒的应用第17-22页
        1.3.1 生物标记和成像第17-18页
        1.3.2 等离子体传感第18-19页
        1.3.3 基于光热转换的治疗和药物/基因释放第19-21页
        1.3.4 等离子体纳米天线第21-22页
        1.3.5 表面增强拉曼散射(SERS)第22页
    1.4 金纳米棒异质结构的合成和应用第22-27页
        1.4.1 核-壳结构的合成和应用第23页
        1.4.2 哑铃结构的合成和应用第23-25页
        1.4.3 Nanorattle/ AuNR-in-shell 的合成和应用第25-27页
    1.5 贵金属腐蚀的意义第27-32页
        1.5.1 控制晶型第27-28页
        1.5.2 控制尺寸第28页
        1.5.3 控制形貌第28-32页
    1.6 金纳米棒及其异质结构的腐蚀现状第32-38页
        1.6.1 金纳米棒的腐蚀现状第32-36页
        1.6.2 金纳米棒异质结构的腐蚀现状第36-38页
    1.7 本课题研究思路及主要内容第38页
    参考文献第38-49页
第二章 实验部分第49-55页
    2.1 实验试剂及仪器第49-51页
        2.1.1 实验试剂第49-50页
        2.1.2 实验仪器第50-51页
    2.2 实验表征第51-54页
        2.2.1 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)第51页
        2.2.2 透射电子显微镜分析(TEM)第51页
        2.2.3 高倍透射电子显微镜分析(HRTEM)第51-52页
        2.2.4 场发射高倍透射电子显微镜分析(HRTEM)第52页
        2.2.5 X-射线光电子能谱分析(XPS)第52页
        2.2.6 马尔文粒度仪 Zeta 电位和水力半径分析第52页
        2.2.7 热重分析(TG)第52页
        2.2.8 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)第52页
        2.2.9 反应产物的催化活性分析第52-54页
    参考文献第54-55页
第三章 侧面腐蚀金@金属核-壳纳米棒的机制及性能研究第55-77页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 金@银核-壳纳米棒的合成第56页
        3.2.2 金@银核-壳纳米棒的化学腐蚀第56页
        3.2.3 金@钯核-壳纳米棒的合成和化学腐蚀第56页
        3.2.4 催化性能测试第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-67页
        3.3.1 金@银核-壳纳米棒化学腐蚀中 UV-Vis 吸收光谱分析第57-58页
        3.3.2 金@银核-壳纳米棒化学腐蚀中 TEM, HRTEM 和 EDS 分析第58-61页
        3.3.3 哑铃状 Ag-Au-Ag 纳米结构的 XPS 光谱第61-62页
        3.3.4 化学腐蚀金@银核-壳纳米棒的反应机理第62-63页
        3.3.5 化学腐蚀金@银核-壳纳米棒的机理验证第63-67页
    3.6 化学腐蚀金@钯核-壳纳米棒中 UV-Vis 吸收光谱分析第67-68页
    3.7 化学腐蚀金@钯核-壳纳米棒中 TEM 和 HRTEM 分析第68-69页
    3.8 腐蚀产物的催化性能评价第69-72页
    3.9 本章小结第72页
    参考文献第72-77页
第四章 金@金银合金核-壳纳米棒去合金过程的光学性质以及催化性质研究第77-94页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78页
        4.2.1 金@金银合金核-壳纳米棒的的制备第78页
        4.2.2 化学腐蚀金@金银合金核-壳纳米棒第78页
        4.2.3 催化性能测试第78页
    4.3 结果与讨论第78-90页
        4.3.1 去合金过程中 UV-Vis 吸收光谱分析第78-80页
        4.3.2 去合金过程中 TEM 分析第80-83页
        4.3.3 去合金过程反应机理第83-84页
        4.3.4 去合金过程的影响因素第84-88页
        4.3.5 去合金产物的催化性能评价第88-90页
    4.4 本章小结第90页
    参考文献第90-94页
第五章 选择性氧化金纳米棒的机制及性能研究第94-117页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 实验部分第95-97页
        5.2.1 金纳米棒的制备第95页
        5.2.2 Au@PtAg 空心哑铃状纳米棒和 PtAu 纳米管的制备第95页
        5.2.3 Au@RhAg 空心哑铃状纳米棒和 RhAu 纳米管的制备第95-96页
        5.2.4 电催化甲酸氧化性能测试第96页
        5.2.5 理论计算第96-97页
    5.3 结果与讨论第97-112页
        5.3.1 Au@PtAg 空心哑铃状纳米棒的结构和成分第97-99页
        5.3.2 Au@PtAg 空心哑铃状纳米棒的形成过程第99-102页
        5.3.3 Au@PtAg 空心哑铃状纳米棒的机理验证第102-109页
        5.3.4 PdAg 和 RhAg 体系第109-111页
        5.3.5 腐蚀产物的催化性能评价第111-112页
    5.4 结论第112-113页
    参考文献第113-117页
第六章 银离子诱导金纳米棒侧面腐蚀第117-125页
    6.1 引言第117页
    6.2 实验部分第117-118页
        6.2.1 金纳米棒的制备第117-118页
        6.2.2 金纳米棒的腐蚀第118页
    6.3 结果与讨论第118-122页
        6.3.1 UV-Vis 吸收光谱和 TEM 分析第118-119页
        6.3.2 金纳米棒腐蚀的影响因素第119-121页
        6.3.3 金纳米棒的腐蚀机制第121-122页
    6.4 本章小结第122页
    参考文献第122-125页
结论与展望第125-127页
攻读博士学位期间取得的研究成果第127-129页
致谢第129-130页
附件第130页

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