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基于液芯波导的双SERS基底芯片研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第11-21页
    1.1 课题背景第11-12页
    1.2 表面增强拉曼光谱第12-14页
        1.2.1 拉曼光谱第12-13页
        1.2.2 表面增强拉曼光谱第13-14页
    1.3 表面增强拉曼光谱研究现状第14-19页
        1.3.1 表面增强拉曼基底研究现状第14-15页
        1.3.2 表面增强拉曼传感器研究现状第15-19页
    1.4 本文研究目标及主要内容第19-21页
2 液芯波导SERS芯片相关理论第21-43页
    2.1 引言第21页
    2.2 芯片结构及工作原理第21-22页
    2.3 液芯波导SERS芯片增强系数第22-27页
        2.3.1 单颗小球的拉曼增强系数第22-24页
        2.3.2 液芯波导SERS芯片局域场增强系数第24-27页
    2.4 液芯波导损耗特性研究第27-31页
        2.4.1 一维液芯波导有效折射率第28-29页
        2.4.2 二维液芯波导损耗系数第29-31页
    2.5 液芯波导传输SERS信号理论模型第31-41页
        2.5.1 液芯波导传输SERS信号理论模型第31-33页
        2.5.2 液芯波导参数对拉曼输出光强的影响第33-35页
        2.5.3 液芯波导长度的理论优化第35-37页
        2.5.4 液芯波导输出SERS信号重复性第37-41页
    2.6 小结第41-43页
3 液芯光波导SERS芯片优化设计第43-57页
    3.1 引言第43页
    3.2 非全反射液芯波导SERS芯片第43-50页
        3.2.1 非全反射液芯波导SERS芯片优化第44-49页
        3.2.2 非全反射液芯波导SERS芯片截面构型的影响第49-50页
    3.3 全反射液芯波导SERS芯片第50-56页
        3.3.1 全反射液芯波导SERS芯片结构第50-51页
        3.3.2 全反射液芯波导SERS芯片优化第51-56页
    3.4 小结第56-57页
4 液芯波导SERS芯片加工第57-75页
    4.1 引言第57页
    4.2 液芯波导SERS芯片制备第57-66页
        4.2.1 非全反射液芯波导加工工艺及流程第57-62页
        4.2.2 非全反射液芯波导结构表征第62-63页
        4.2.3 银溶胶的制备和表征第63-65页
        4.2.4 非全反射液芯波导SERS芯片损耗测试第65-66页
    4.3 全反射液芯波导SERS芯片加工第66-73页
        4.3.1 全反射液芯波导加工第67-69页
        4.3.2 全反射液芯波导表征第69-71页
        4.3.3 全反射液芯波导SERS基底制备第71页
        4.3.4 全反射液芯波导SERS芯片损耗测试第71-73页
    4.4 小结第73-75页
5 液芯波导SERS芯片测试及应用实验第75-95页
    5.1 引言第75页
    5.2 液芯波导SERS芯片测试系统第75-79页
        5.2.1 测试系统结构及原理第75-76页
        5.2.2 系统详细设计第76-78页
        5.2.3 系统稳定性第78-79页
    5.3 液芯波导SERS芯片性能测试第79-89页
        5.3.1 非全反射液芯波导SERS芯片性能测试第79-83页
        5.3.2 全反射液芯波导SERS芯片性能测试第83-88页
        5.3.3 全反射液芯波导SERS芯片重复性测试第88-89页
    5.4 液芯波导SERS芯片性能对比及应用实验第89-93页
        5.4.1 SERS芯片性能对比第89-91页
        5.4.2 SERS芯片生物样本应用实验第91-93页
    5.5 小结第93-95页
6 总结与展望第95-99页
致谢第99-101页
参考文献第101-109页
附录第109页
    攻读博士学位期间发表的论文和专利第109页
    攻读博士学位期间参与的研究课题第109页

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