自组装单分子膜表面分子间氢键的电化学研究.pptx
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汇报人:/目录01实验材料与设备制备方法实验条件02氢键的形成机制氢键的检测方法氢键的影响因素03电化学测试系统循环伏安法测试交流阻抗谱测试04实验结果分析结果与已有研究的比较结果讨论与解释05研究结论研究不足与展望汇报人:
有机分子导线自组装单分子膜的制备与电化学表征.docx
有机分子导线自组装单分子膜的制备与电化学表征标题:有机分子导线自组装单分子膜的制备与电化学表征摘要:有机分子导线自组装单分子膜在纳米电子器件中具有重要应用潜力。本文主要针对有机分子导线自组装单分子膜的制备和电化学表征进行研究。通过选择合适的有机分子导线,采用自组装技术制备单分子膜,并通过电化学技术对其进行表征。研究结果表明,有机分子导线自组装单分子膜具有优异的电子传输性能,并且具有良好的稳定性和可控性,为纳米电子器件的发展提供了新的思路和方法。关键词:有机分子导线;自组装;单分子膜;电化学表征;电子传输性
分子结构及分子间氢键.ppt
§10.2共价键五、分子轨道理论简介1、原子组成分子后,电子不再从属于某个原子,而是在整个分子空间区域(分子轨道)内运动,其运动状态可用分子轨道Ψ表示。2、分子轨道是原子轨道的线性组合,有几个原子轨道参与组合就能形成几个分子轨道。3、为了有效地组合成分子轨道,要求成键的各原子轨道必须符合以下三个原则:对称:绕键轴旋转1800,轨道形状和符号不变。如:s、px、dx2-y2、dz2轨道都有对称性,可相互组合成分子轨道。π对称:绕键轴旋转1800,轨道形状不变而符号相反。如:py、pz、dxy、dyzd
分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的中期报告.docx
分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的中期报告本研究旨在探究分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱(SERS)以及电化学特性,为构建高灵敏度、高选择性的分子传感器提供基础研究支持。本次中期报告主要介绍实验进展及初步结果。1.实验方法选用二硫化钼(MoS2)纳米片作为基底,利用Langmuir-Blodgett(LB)技术制备分子自组装单层膜。选择对甲苯磺酸(OTS)为母核的正辛硫醇等有机分子作为自组装分子。通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)等表征手段检测LB膜的形态结构。运用自制的S
分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的任务书.docx
分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究的任务书任务书任务名称:分子自组装单层膜的表面增强拉曼光谱电化学研究任务背景:分子自组装单层膜作为一种重要的表面修饰材料,在纳米器件、传感器、催化剂等领域具有广泛应用。表面增强拉曼光谱(SERS)是一种重要的表征手段,可以在分子水平上研究吸附和反应现象,具有高灵敏度和空间分辨率。电化学是SERS测量中常用的激发方式,通过施加外部电势,可以调控分子自组装单层膜的吸附和电荷状态,从而影响SERS信号强度和特征。任务目标:本任务旨在通过表面增强拉曼光谱电化学研究,深入