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嵌段共聚物构筑贵金属纳米阵列及其表面增强拉曼性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-26页
    1.1 表面增强拉曼(SERS)简介第15-17页
        1.1.1 SERS效应第15页
        1.1.2 SERS增强机理第15-17页
        1.1.3 表面增强拉曼的优势第17页
    1.2 表面增强拉曼的应用第17-20页
        1.2.1 生物医学检测第18-19页
        1.2.2 食品安全与环境检测第19-20页
        1.2.3 生物传感器第20页
    1.3 有序表面增强拉曼活性基底的制备第20-25页
        1.3.1 纳米光刻及压印技术第20-21页
        1.3.2 硬模板辅助法制备纳米活性基底第21-22页
        1.3.3 自组装法制备纳米活性基底第22-24页
        1.3.4 SERS活性基底制备中的问题第24-25页
    1.4 研究思路及创新之处第25-26页
第2章 嵌段共聚物有序薄膜的制备第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 实验试剂和仪器第26-27页
        2.2.2 石英片前处理第27-28页
        2.2.3 PS-b-P4VP有序薄膜的制备第28页
        2.2.4 薄膜的表征第28页
    2.3 PS-b-P4VP有序薄膜的表征与分析第28-30页
    2.4 结果与讨论第30-34页
        2.4.1 退火时间不同对PS-b-P4VP(48K/25K)薄膜的有序性的影响第30-31页
        2.4.2 PS-b-P4VP(48K/25K)溶液的浓度对其有序性的影响第31-33页
        2.4.3 不同相对分子质量的PS-b-P4VP对其有序性的影响第33-34页
    2.5 结论第34-35页
第3章 Au纳米簇状阵列的制备及其表面增强拉曼性质研究第35-52页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-37页
        3.2.1 实验试剂和仪器第35-36页
        3.2.2 Au纳米簇状阵列的制备第36-37页
        3.2.3 Au纳米簇状阵列作为SERS基底第37页
    3.3 A纳米簇状阵列的表征与物相分析第37-39页
        3.3.1 Au纳米簇状阵列的形貌表征第37-38页
        3.3.2 Au/PS-b-P4VP有序纳米阵列薄膜的XPS分析第38-39页
    3.4 结果与讨论第39-45页
        3.4.1 HAu Cl4浓度对Au纳米簇状阵列的影响第39-41页
        3.4.2 反应温度对Au纳米簇状阵列的影响第41-43页
        3.4.3 反应时间对Au纳米簇状阵列的影响第43-44页
        3.4.4 不同模板对Au纳米簇状阵列的影响第44-45页
    3.5 Au纳米簇状阵列的SERS性质研究第45-50页
        3.5.1 不同的温度下制备的Au纳米簇状阵列的SERS性质第45-47页
        3.5.2 不同的模板制备的Au纳米簇状阵列的SERS性质第47页
        3.5.3 对Au纳米簇状阵列作为SERS基底的检测极限的研究第47-48页
        3.5.4 对Au纳米簇状阵列作为SERS基底的稳定性的研究第48-49页
        3.5.5 对Au纳米簇状阵列作为SERS基底的普适性的研究第49-50页
    3.6 结论第50-52页
第4章 Ag纳米簇状阵列的制备及其表面增强拉曼性质研究第52-68页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验试剂和仪器第52-53页
        4.2.2 Ag纳米簇状阵列的制备第53页
        4.2.3 Ag纳米簇状阵列作为SERS基底第53-54页
    4.3 Ag纳米簇状阵列的形貌表征及物相分析第54-55页
        4.3.1 Ag / PS-b-P4VP纳米簇状阵列的形貌及尺寸表征第54-55页
        4.3.2 Ag / PS-b-P4VP纳米簇状阵列的XPS表征第55页
    4.4 结果与讨论第55-62页
        4.4.1 Ag NO_3浓度对Ag簇状阵列的形貌及尺寸的影响第55-57页
        4.4.2 乙醇和水的比例对Ag纳米簇状阵列的形貌及尺寸的影响第57-58页
        4.4.3 反应温度对Ag纳米簇状阵列的形貌及尺寸的影响第58-60页
        4.4.4 反应时间对Ag纳米簇状阵列的影响第60-61页
        4.4.5 不同模板对Ag纳米簇状阵列的影响第61-62页
    4.5 Ag纳米簇状阵列的SERS性质研究第62-67页
        4.5.1 不同浓度的Ag NO_3制备的Ag纳米簇状阵列的SERS性能第62-63页
        4.5.2 不同的模板制备的Ag纳米簇状阵列的SERS性质第63-64页
        4.5.3 对Ag纳米簇状阵列的SERS的检测极限的研究第64-65页
        4.5.4 对Ag纳米簇状阵列的SERS性能的稳定性研究第65-66页
        4.5.5 对Ag纳米簇状阵列的SERS性能的普适性的研究第66-67页
    4.6 结论第67-68页
第5章 Au-Ag纳米簇状阵列的制备及其表面增强拉曼性质研究第68-82页
    5.1 引言第68页
    5.2 实验部分第68-70页
        5.2.1 实验试剂和仪器第68-69页
        5.2.2 Au-Ag纳米簇状阵列的制备第69页
        5.2.3 Au-Ag纳米簇状阵列作为SERS基底第69-70页
    5.3 Au-Ag纳米簇状阵列的形貌表征及物相分析第70-71页
        5.3.1 Au-Ag纳米簇状阵列的形貌及尺寸表征第70页
        5.3.2 Au-Ag/PS-b-P4VP 有序纳米阵列薄膜的 XPS 分析第70-71页
    5.4 结果与讨论第71-75页
        5.4.1 Ag NO_3浓度对Au-Ag纳米簇状阵列的影响第71-73页
        5.4.2 不同Au/ PS-b-P4VP模板对Au-Ag纳米簇状阵列的影响第73-74页
        5.4.3 不同分子量的 PS-b-P4VP 对 Au-Ag 纳米簇状阵列的影响第74-75页
    5.5 Au-Ag纳米簇状阵列的SERS性质研究第75-80页
        5.5.1 不同的Ag NO_3浓度制备的Au-Ag纳米簇状阵列的SERS性质第75-76页
        5.5.2 不同模板制备的Au-Ag纳米簇状阵列的SERS性质第76-77页
        5.5.3 对Au-Ag纳米簇状阵列作为SERS基底的检测极限的研究第77-78页
        5.5.4 对Au-Ag纳米簇状阵列作为SERS基底的普适性的研究第78-79页
        5.5.5 对Au-Ag纳米簇状阵列作为SERS基底的稳定性的研究第79-80页
    5.6 结论第80-82页
结论与展望第82-83页
    1 结论第82页
    2 创新点与展望第82-83页
参考文献第83-90页
硕士学位期间所发表的学术论文第90-91页
致谢第91-92页
详细摘要第92-96页

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