摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-20页 |
1.1 表面增强拉曼散射(SERS)简介及应用 | 第7-9页 |
1.2 SERS增强机制 | 第9-11页 |
1.2.1 电磁场增强机制 | 第9-10页 |
1.2.2 化学增强机制 | 第10-11页 |
1.3 SERS基底的发展 | 第11-14页 |
1.3.1 贵金属及过渡金属基底 | 第11-13页 |
1.3.2 半导体基底 | 第13-14页 |
1.4 Cu_2O作为SERS基底的研究现状 | 第14-15页 |
1.5 Cu_2O纳米颗粒的制备方法 | 第15-18页 |
1.5.1 水热法 | 第15-16页 |
1.5.2 溶剂热法 | 第16-17页 |
1.5.3 液相还原法 | 第17-18页 |
1.6 本文研究内容 | 第18-20页 |
2 试验部分 | 第20-25页 |
2.1 Cu_2O纳米颗粒的制备 | 第20-22页 |
2.1.1 试验仪器与试剂 | 第20页 |
2.1.2 试验过程 | 第20-22页 |
2.2 表征分析方法 | 第22-25页 |
2.2.1 Cu_2O纳米颗粒的基本结构性能表征方法 | 第22-24页 |
2.2.3 Cu_2O纳米颗粒的SERS性能测试 | 第24-25页 |
3 液相还原法制备Cu_2O纳米颗粒的影响因素研究和生长机制探讨 | 第25-40页 |
3.1 Cu_2O纳米颗粒的基本结构性能分析 | 第25-30页 |
3.1.1 Cu_2O纳米颗粒的物相分析 | 第25-26页 |
3.1.2 Cu_2O纳米颗粒的形貌分析 | 第26-27页 |
3.1.3 Cu_2O纳米颗粒的光学性能分析 | 第27-29页 |
3.1.4 Cu_2O纳米颗粒的热性能分析 | 第29-30页 |
3.2 不同因素对Cu_2O纳米颗粒形貌的影响 | 第30-37页 |
3.2.1 反应时间的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 水合肼与CuCl_2的摩尔比的影响 | 第31-33页 |
3.2.3 CuCl_2浓度的影响 | 第33-34页 |
3.2.4 反应温度的影响 | 第34-35页 |
3.2.5 CuCl_2溶液pH的影响 | 第35-37页 |
3.3 Cu_2O纳米颗粒生长机制探讨 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
4 Cu_2O纳米颗粒的SERS性能研究 | 第40-47页 |
4.1 Cu_2O纳米颗粒的SERS效应 | 第40-42页 |
4.2 R6G浓度对SERS强度的影响 | 第42-44页 |
4.3 激发波长对SERS强度的影响 | 第44页 |
4.4 SERS增强机制分析 | 第44-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-47页 |
结论 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
致谢 | 第55-57页 |