摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第1章 绪论 | 第7-16页 |
·课题背景 | 第7页 |
·拉曼散射及表面增强拉曼散射 | 第7-11页 |
·拉曼散射 | 第7-9页 |
·表面增强拉曼散射 | 第9-11页 |
·SERS 在光谱分析中的应用 | 第11页 |
·光纤SERS 探针的研究现状与进展 | 第11-14页 |
·金属膜的真空蒸镀 | 第12-13页 |
·金/银纳米颗粒自组装 | 第13页 |
·光纤端面微结构的形成 | 第13-14页 |
·激光诱导法 | 第14-15页 |
·论文结构安排 | 第15-16页 |
第2章 激光诱导金属颗粒沉积 | 第16-22页 |
·实验装置及实验条件 | 第16-17页 |
·激光诱导银颗粒的沉积 | 第17-21页 |
·显微镜观察银颗粒沉积 | 第17-18页 |
·激光诱导过程中SERS 光谱的探测 | 第18-19页 |
·改变激光光斑直径 | 第19页 |
·改变激励激光波长 | 第19-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第3章 激光诱导制备光纤SERS 探针 | 第22-42页 |
·实验装置 | 第22-23页 |
·光纤端面的银颗粒沉积 | 第23-27页 |
·显微镜观察银颗粒沉积 | 第23-24页 |
·SEM 观察银颗粒沉积 | 第24-27页 |
·激光诱导过程的机理讨论 | 第27-31页 |
·光镊对微粒的控制 | 第27-29页 |
·激光诱导过程的机理 | 第29-30页 |
·激光诱导过程机理的实验验证 | 第30-31页 |
·SERS 探测实验 | 第31-36页 |
·光纤SERS 探针的直接探测模式 | 第32-34页 |
·光纤SERS 探针的远程探测模式 | 第34-36页 |
·改进光纤SERS 探针的探测效果 | 第36-41页 |
·不同探测环境对SERS 探针探测效果的影响 | 第36-37页 |
·利用SERS“热点”增强提高探针的探测效果 | 第37-40页 |
·利用Cl-离子进一步提高探测效果 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 基于锥形光纤及多模光纤的光纤SERS 探针 | 第42-52页 |
·基于锥形光纤的SERS 探针 | 第42-48页 |
·锥形光纤上的激光诱导实验 | 第42-44页 |
·锥形光纤探针的SERS 实验 | 第44-48页 |
·基于多模光纤的SERS 探针 | 第48-51页 |
·激光诱导法制备MMF-SERS 探针 | 第48-49页 |
·MMF-SERS 探针与SMF-SERS 探针的比较 | 第49-50页 |
·利用Cl-离子促进R6G 分子在银颗粒基底上的吸附 | 第50页 |
·利用银纳米颗粒溶胶进一步增强探测效果 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论 | 第52-54页 |
·研究总结 | 第52页 |
·需要进一步开展的工作 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第59页 |