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金、银纳米颗粒二维自组装基底体系中的表面增强拉曼光谱研究

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论文说明:图表目录

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综述部分

第一章Langmuir-Blodgett膜的发展

1.1 Langmuir-Blodgett膜的发展

1.2制备LB膜的装置

1.3制备LB膜材料的要求

1.4 表面压—单分子占有面积的等温曲线

1.5影响材料成膜性的一些因素

1.6LB膜的沉积方式

1.7 LB膜的类型

1.8金、银纳米颗粒自组装的进展

参考文献

第二章拉曼散射和表面增强拉曼散射简介

2.1拉曼散射理论简介

2.2拉曼光谱的优点

2.3 SERS理论简介

参考文献

实验与研究部分

第一章银、金纳米颗粒二维自组装基底体系的制备

1.1引言

1.2实验

1.3结果与讨论

1.4结论

参考文献

第二章C60在金纳米颗粒二维自组装基底上的SERS研究

2.1引言

2.2实验

2.3结果与讨论

2.4结论

参考文献

第三章银纳米颗粒二维自组装基底上的表面增强拉曼光谱研究

3.1引言

3.2实验

3.3结果与讨论

3.4结论

参考文献

金、银纳米颗粒自组装基底的表面增强拉曼光谱研究展望

附录:硕士期间发表论文情况

致谢

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摘要

Langmuir-Blodgett(LB)技术是形成分子厚度的有序超薄膜最有力的工具之一。利用LB技术得到分子膜,然后进行金属纳米颗粒的自组装,这种方法是得到高效表面增强拉曼散射(SERS)基底的一个有效途径。而在各种对薄膜的研究技术中,SERS是一种高灵敏度、高荧光淬灭的分子检测手段,是研究分子的表面特性和分子与基底表面相互作用的有力工具。 本论文首先采用LB技术制备了硬脂酸分子及十八胺分子的有序双层膜,通过静电吸附的作用使银、金纳米颗粒分别自组装在硬脂酸、十八胺的LB膜上,得到了高效的SERS活性基底。用扫描电镜(SEM)对基底的表面形貌进行表征。然后采用RH6G分子作为银纳米颗粒自组装基底的探针分子,富勒烯C60分子作为金纳米颗粒自组装基底的探针分子,检测基底的活性。结果表明,这两种基底都具有很高的SERS活性。论文中还对这些基底的增强机制做了分析,分析表明这两种基底上的增强方式主要是“热点”增强。由于制备这种固体基底的方法简单,在高灵敏度技术方面有很大的应用潜力,而且对SERS领域里的单分子水平探测方面的研究具有重要意义。

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