论文目录 | |
摘要 | 第11-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-48页 |
1.1 表面增强拉曼光谱 | 第14页 |
1.2 表面增强拉曼基底的进展 | 第14-23页 |
1.2.1 纳米颗粒溶胶 | 第15-18页 |
1.2.2 二维自组装纳米阵列基底 | 第18-20页 |
1.2.3 柔性纳米材料基底 | 第20-23页 |
1.3 表面增强拉曼的分析应用 | 第23-31页 |
1.3.1 食品安全分析 | 第23-24页 |
1.3.2 环境分析 | 第24-27页 |
1.3.3 生物医学分析 | 第27-29页 |
1.3.4 SERS与样品前处理联用技术 | 第29-31页 |
1.4 固相微萃取 | 第31-39页 |
1.4.1 多孔材料在SPME涂层中的应用 | 第32-34页 |
1.4.2 环境分析中的应用 | 第34-38页 |
1.4.3 生物分析中的应用 | 第38-39页 |
1.5 本论文选题意义 | 第39页 |
参考文献 | 第39-48页 |
第二章 基于多孔银基底的SPME-SERS联用技术快速识别有机锡化合物 | 第48-73页 |
2.1 引言 | 第48-49页 |
2.2 实验部分 | 第49-50页 |
2.2.1 化学试剂 | 第49页 |
2.2.2 多孔银基底的制备及表征 | 第49页 |
2.2.3 有机锡化合物的SPME-SERS联用分析 | 第49-50页 |
2.2.4 纺织品中有机锡化合物的分析 | 第50页 |
2.3 结果与讨论 | 第50-69页 |
2.3.1 电化学制备多孔银纳米结构 | 第50-51页 |
2.3.2 多孔银纳米结构的表征 | 第51-53页 |
2.3.3 有机锡化合物的SERS响应 | 第53-55页 |
2.3.4 Porous Ag基底的表面形貌和疏水性 | 第55-57页 |
2.3.5 稳定性、均匀性和重复利用性 | 第57-60页 |
2.3.6 萃取条件优化 | 第60-66页 |
2.3.7 定量分析 | 第66-69页 |
2.4 本章小结 | 第69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
第三章 Galvanization-Free制备超薄金膜包覆多孔银基底应用于违禁药物及其代谢物的SPME-SERS分析 | 第73-93页 |
3.1 引言 | 第73-74页 |
3.2 实验部分 | 第74-76页 |
3.2.1 化学试剂 | 第74页 |
3.2.2 Porous Ag@Au基底的制备及表征 | 第74-75页 |
3.2.3 Porous Ag@Au基底的SERS表征 | 第75页 |
3.2.4 呋喃西林和氨基脲的萃取检测 | 第75-76页 |
3.3 结果与讨论 | 第76-88页 |
3.3.1 Porous Ag@Au的表征 | 第76-80页 |
3.3.2 Porous Ag@Au的稳定性和均匀性 | 第80-82页 |
3.3.3 呋喃西林及氨基脲的SERS响应 | 第82-84页 |
3.3.4 SPME萃取条件优化 | 第84-86页 |
3.3.5 吠喃西林和氨基脲的定量分析 | 第86-88页 |
3.4 本章小结 | 第88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
第四章 Porous Ag@Au基底应用于不同氧化态配体的纳米颗粒与蛋白分子相互作用的研究 | 第93-110页 |
4.1 引言 | 第93-94页 |
4.2 实验部分 | 第94-95页 |
4.2.1 化学试剂 | 第94页 |
4.2.2 Porous Ag@Au基底的制备及修饰 | 第94页 |
4.2.3 血液蛋白质分子与porous Ag@Au基底的相互作用 | 第94页 |
4.2.4 AuNPs的合成及修饰 | 第94页 |
4.2.5 毛细管电泳分离AuNPs与蛋白质分子的复合物 | 第94-95页 |
4.2.6 分子对接计算 | 第95页 |
4.3 结果与讨论 | 第95-105页 |
4.3.1 ATP/NBT-porous Ag@Au的SERS光谱 | 第95-96页 |
4.3.2 蛋白质分子与ATP/NBT-porous Ag@Au的相互作用 | 第96-98页 |
4.3.3 ATP/NBT-AuNPs的分散性和稳定性 | 第98-99页 |
4.3.4 毛细管电泳分离复合物 | 第99-102页 |
4.3.5 配体与蛋白质分子的结合点位及作用力 | 第102-105页 |
4.4 本章小结 | 第105页 |
参考文献 | 第105-110页 |
第五章 全文总结 | 第110-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第112-113页 |
附件 | 第113页 |