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利用微纳结构提高表面增强拉曼光谱及激光解吸电离质谱的检测性能

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利用微纳结构提高表面增强拉曼光谱及激光解吸电离质谱的检测性能
论文目录
 
摘要第1-6页
abstract第6-11页
第一章 绪论第11-37页
  1.1 引言第11页
  1.2 SERS概述第11-17页
    1.2.1 SERS相关理论第11-13页
    1.2.2 热点第13-14页
    1.2.3 提高SERS基底性能的方式第14-17页
  1.3 LDI MS概述第17-26页
    1.3.1 MALDI MS概述第17-23页
    1.3.2 SALDI MS概述第23-26页
  1.4 纳米材料第26-35页
    1.4.1 纳米材料概述第26页
    1.4.2 微加工技术手段第26-35页
  1.5 本文研究思路及主要内容第35-37页
第二章 利用有序凹腔结构提高SERS检测重复性第37-55页
  2.1 引言第37-38页
  2.2 实验部分第38-40页
    2.2.1 聚苯乙烯分子链段膜的制备第38页
    2.2.2 单轴和双轴纳米凹腔结构的制备第38-40页
    2.2.3 数据表征第40页
    2.2.4 时域有限差分法(FDTD)理论模拟第40页
  2.3 结果与讨论第40-52页
    2.3.1 抗刻蚀膜图案的探究第40-43页
    2.3.2 凹腔结构阵列的制备第43-46页
    2.3.3 银膜覆盖的凹腔阵列结构的等离子体特性第46-50页
    2.3.4 银膜覆盖的凹腔阵列结构在改变旋转角度θ时的FDTD理论模拟第50页
    2.3.5 银膜覆盖的凹腔阵列结构的SERS性能第50-52页
  2.4 本章小结第52-55页
第三章 毛细力诱导银纳米粒子形成高密度SERS热点:实现分析物分子的痕量检测第55-73页
  3.1 引言第55-56页
  3.2 实验部分第56-57页
    3.2.1 具有高密度热点SERS基底的制备第56-57页
    3.2.2 数据表征第57页
    3.2.3 时域有限差分法(FDTD)模拟第57页
  3.3 结果与讨论第57-71页
    3.3.1 具有高密度热点SERS基底的制备第57-63页
    3.3.2 银纳米粒子的量对于SERS基底性能的影响第63-65页
    3.3.3 低摩擦对于制备SERS基底性能的影响第65-66页
    3.3.4 硅锥密度对于制备SERS基底性能的影响第66-68页
    3.3.5 FDTD理论模拟第68-69页
    3.3.6 自聚集银纳米粒子形成高密度热点的SERS基底性能第69-71页
  3.4 本章小结第71-73页
第四章 基于超疏水硅纳米柱阵列消除甜点效应,实现MALDI质谱定量分析第73-85页
  4.1 引言第73-74页
  4.2 实验部分第74-75页
    4.2.1 特定靶板的制备第74-75页
    4.2.2 SMALDI方法制备样品第75页
    4.2.3 数据表征第75页
  4.3 结果与讨论第75-83页
    4.3.1 特定靶板的制备与SMALDI方法制备样品第75-78页
    4.3.2 基质选择及浓度的影响第78-81页
    4.3.3 SMALDI方法无内标定量分析第81-83页
  4.4 本章小结第83-85页
第五章 利用纳米锥阵列为SALDI基底,提高分子的解吸电离效率第85-97页
  5.1 引言第85-86页
  5.2 实验部分第86-87页
    5.2.1 SALDI基底的制备第86-87页
    5.2.2 数据表征第87页
    5.2.3 FDTD理论模拟第87页
  5.3 结果与讨论第87-96页
    5.3.1 SALDI基底的制备第87-89页
    5.3.2 设计制备的SALDI基底的光学特性和等离子体特性第89-91页
    5.3.3 尖端效应第91-94页
    5.3.4 设计制备的SALDI基底性能第94-96页
  5.4 本章小结第96-97页
第六章 结论与展望第97-101页
  6.1 利用有序凹腔结构提高SERS检测重复性第97-98页
  6.2 毛细力诱导银纳米粒子形成高密度SERS热点:实现分析物分子的痕量检测第98页
  6.3 基于超疏水硅纳米柱阵列消除甜点效应,实现MALDI质谱定量分析第98-99页
  6.4 利用纳米锥阵列为SALDI基底,提高分子的解吸电离效率第99-101页
参考文献第101-115页
攻读博士学位期间的科研成果第115-118页
作者简介第118-119页
致谢第119页

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