首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

PSMA@Ag微球的制备、组装及其增强拉曼散射效应的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-11页
1 绪论第11-35页
    1.1 贵金属纳米材料第11-18页
        1.1.1 贵金属纳米材料的特性第11-14页
        1.1.2 贵金属纳米核壳结构材料第14-15页
        1.1.3 贵金属纳米核壳结构的制备方法第15-17页
        1.1.4 贵金属纳米核壳结构的应用第17-18页
    1.2 表面增强拉曼散射第18-23页
        1.2.1 拉曼散射简介第18-19页
        1.2.2 表面增强拉曼散射简介第19页
        1.2.3 表面增强拉曼散射机理第19-20页
        1.2.4 表面增强拉曼散射基底第20-22页
        1.2.5 表面增强拉曼散射的应用第22-23页
    1.3 光子晶体第23-31页
        1.3.1 光子晶体的特点第23-25页
        1.3.2 光子晶体制备方法第25-27页
        1.3.3 光子晶体应用第27-31页
    1.4 光子晶体复合贵金属纳米颗粒增强表面拉曼的研究进展第31-33页
    1.5 论文的设计思想第33-35页
2 PSMA@Ag核壳结构微球的制备及其组装第35-50页
    2.1 引言第35页
    2.2 实验部分第35-37页
        2.2.1 实验药品以及设备第35-36页
        2.2.2 实验步骤第36-37页
    2.3 结果与讨论第37-49页
        2.3.1 PSMA微球的表征第37-39页
        2.3.2 PSMA@Ag核壳结构微球的表征第39-43页
        2.3.3 不同粒径PSMA@Ag核壳结构微球的表征第43-44页
        2.3.4 PSMA@Ag核壳结构微球的组装及表征第44-49页
    2.4 小结第49-50页
3 PSMA@Ag核壳结构光子晶体在表面增强拉曼光谱中的应用第50-61页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 实验药品与实验设备第50-51页
        3.2.2 实验步骤第51-53页
    3.3 结果与讨论第53-60页
        3.3.1 激发光波长对拉曼增强效果的影响第53页
        3.3.2 Ag纳米颗粒负载量对拉曼增强效果的影响第53-55页
        3.3.3 禁带位置对拉曼增强效果的影响第55-57页
        3.3.4 PSMA@Ag光子晶体膜为基底的SERS性能测试第57-60页
    3.4 小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:铈钛复合氧化物催化剂的改性及选择性催化还原NO性能研究
下一篇:Nb2O5改性ZrO2载Pt催化剂上H2选择催化还原NOx的研究