基于表面增强拉曼散射技术实现对辅酶NADH的定量检测的任务书.docx
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基于表面增强拉曼散射技术实现对辅酶NADH的定量检测的开题报告一、选题背景随着生物技术的迅速发展,越来越多的生物分子被发现适用于诊断疾病、监测生物过程和药物研发等领域。其中,辅酶NADH(nicotinamideadeninedinucleotidehydrogen)是一种重要的生物分子,广泛存在于多种生物体内,具有重要的生物功能,例如能够参与葡萄糖代谢和电子传递等生物过程。因此,对于辅酶NADH的定量检测,对于深入了解生物过程和疾病的发生机制有着重要的意义。目前,常规的辅酶NADH检测方法主要包括高效液
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基于表面增强拉曼光谱技术实现水中汞离子的快速定量检测的任务书任务书任务名称:基于表面增强拉曼光谱技术实现水中汞离子的快速定量检测任务背景:水是人类生产和生活中不可或缺的资源。水质受到严重污染的情况下,会后果严重,造成环境和人类健康的风险。汞离子是一种常见的水污染源之一,对人体具有极大的危害。传统的检测汞离子的方法包括原子荧光法、比色法和电化学检测法。这些方法虽然具有一定的检测精度,但需要复杂的实验步骤和专业设备,同时检测时间较长且操作复杂。为了解决这些问题,我们计划利用表面增强拉曼光谱技术快速、高效地检测
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表面增强拉曼散射背景介绍拉曼光谱以及对应的电子能级跃迁状况要点:1.拉曼位移与入射光频率无关,它与物质振动能级有关。成对斯托克斯线与反斯托克斯线有相同大小的拉曼位移。2.拉曼光谱对应的峰-斯托克顿峰与反斯托克顿峰的强度很小,只有瑞利散射峰的,所以一般很难检测到。表面增强拉曼散射表面增强拉曼散射的特点SERS的理论解释表面等离子体共振模型SERS的应用用SERS研究BTA抑制铁表面腐蚀谢谢!