【摘 要】
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本文采用化学方法通过控制合成的步骤得到了一系列的复合结构的纳米材料,并将其用于表面增强拉曼光谱的机理和应用研究。
【机 构】
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苏州大学化学化工学院,江苏 苏州 215123
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本文采用化学方法通过控制合成的步骤得到了一系列的复合结构的纳米材料,并将其用于表面增强拉曼光谱的机理和应用研究。
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本文研究了4-氯苯酚(4-Chlorophenol,4-CP)粉末的拉曼光谱,以及4-氯苯酚吸附在银粒子表面的表面拉曼散射(SERS)光谱,同时运用DFT进行计算,对谱图进行了光谱指认。研究发现,该分子也具有较好的拉曼散射信号,因而在研究某些新型金属基底的表面拉曼散射活性时,也可以尝试作为探针分子使用,为以后进一步研究酚类物质提供了基础。
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本文制备了Co3V2O8催化剂,并对催化剂进行了XRD,XPS,FTIR,拉曼和电导等技术表征,分析研究了Co3V2O8催化剂的丙烷氧化脱氢(ODH)制丙烯催化性能与其表面物种的关系。电导实验结果表明,Co3V2O8催化剂具有p-型半导体性质.FTIR、拉曼和XPS实验结果显示Co3V2O8催化剂中,晶格氧可以较容易转换成未完全还原氧,使催化剂内各种价态的钒之间易于进行氧化还原反应并形成氧缺位,从
本文利用DFT理论结合SERS研究了PATP在Au和Ag纳米粒子上的构型随溶液pH的变化,在B3LYP/6-311+G**(C,H,N,S)/LANL2DZ(Au,Ag)水平上对可能存在的芳环和醌式复合物Au(Ag)SC6H4NH2进行了几何优化并做振动频率分析,借助于势能分布分析(PEDs),根据振动谱带的相对强度及位移情况推测了PATP于不同pH溶液中在Au和Ag纳米粒子上可能存在的构型。
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