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『簡體書』Plasmon and Plasmon Exciton Hybrids for Surface Catalytic Reactions(表面等离激元及其与激子杂化在表面催化反应中的应用)

書城自編碼: 3382251
分類: 簡體書→大陸圖書→計算機/網絡操作系統/系統開發
作者:
國際書號(ISBN): 9787302518570
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2019-06-01


書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 687

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編輯推薦:
本书在介绍经典的理论解释和应用时加入大量科研*前沿的进展,保证读者在能理解基础概念的同时,对本领域的发展进展和热点有一定了解。
內容簡介:
本书是基于作者多年在表面等离激元催化领域的科研成果,结合本领域的前沿科技进展,详述了表面等离激元-激子杂化在表面等离激元杂化领域的科研进展,详细全面地系统介绍。
關於作者:
主要从事基于表面等离激元增强的分子拉曼光谱的实验和理论研究。实现高真空针尖增强拉曼光谱仪,实现目标分子拉曼光谱的超灵敏检测,并揭示表面等离激元增强拉曼光谱的物理和化学机制。以通讯作者或第一作者在国际重要学术期刊上发表SCI 论文超过180 篇其中ESI 高引论文8篇。所有论文引用约5500多次,H-index 40。Researcher ID: B-1131-2008。10次应邀在国际重要期刊撰写本领域的综述。应邀撰写英文专著(科学出版社)2 本(第一作者)。2016 年,获辽宁省科学技术(自然科学)二等奖个人第二。2015 年,获辽宁省科学技术(自然科学)三等奖个人第五。
目錄
CHAPTER1Introduction
CHAPTER2SPDrivenOxidationCatalyticReactions
2.1SPDrivenOxidationCatalyticReactionsbySERSin
AtmosphereEnvironment
2.1.1GenuineSERSSpectrumofPATP
2.1.2SPDrivenOxidationCatalyticReactionsofPATP
2.1.3SPDrivenOxidationCatalyticReactionsonMetal
SemiconductorHybrids
2.2SPDrivenOxidationCatalyticReactionsbySERSin
AqueousEnvironment
2.3SPDrivenOxidationCatalyticReactionsbyTERSin
AmbientEnvironment
2.4SPDrivenOxidationCatalyticReactionsbyTERSin
HVEnvironment
CHAPTER3SPDrivenReductionCatalyticReactions
3.1SPDrivenReductionCatalyticReactionsinAtmosphere
Environment
3.1.1SPDrivenReductionCatalyticReactionsbySERSin
AtmosphereEnvironment
3.1.2SPDrivenReductionCatalyticReactionsonMetal
SemiconductorHybrids
3.2SPDrivenReductionCatalyticReactionsbySERSin
AqueousEnvironment
3.2.1SetupofElectrochemicalSERS
3.2.2PotentialDependentPlasmonDrivenSequential
ChemicalReactions
3.2.3pHDependentPlasmonDrivenSequentialChemical
Reactions
3.2.4ElectroopticalTuningofPlasmonDrivenDouble
ReductionInterfaceCatalysis
3.3TheStabilityofPlasmonDrivenReductionCatalyticReactions
inAqueousandAtmosphereEnvironment
3.4SPDrivenReductionCatalyticReactionsbyTERS
3.4.1SPDrivenReductionCatalyticReactionsbyTERSin
AmbientEnvironment
3.4.2SPDrivenReductionCatalyticReactionsbyTERSin
HVEnvironment
3.4.3PlasmonHotElectronsorThermalEffectonSPDriven
ReductionCatalyticReactionsinHVEnvironment
CHAPTER4PhotoorPlasmonInducedOxidizedandReduced
Reactions
CHAPTER5ThePriorityofPlasmonDrivenReductionor
OxidationReactions
5.1PlasmonDrivenDiazoCouplingReactionsinAtmosphere
Environment
5.1.1CharacterizationofSERSandGrapheneMediated
SERSSubstrate
5.1.2SelectiveReductionReactionsofPNAontheAgNPs
inAtmosphereEnvironment
5.1.3SelectiveReductionReactionsofPNAontheSurface
ofGAgNPsHybridsinAtmosphereEnvironment
5.1.4HotElectronInducedReductionReactionsofPNA
onGAgNWsHybridsinAtmosphereEnvironment
5.2ThePriorityofPlasmonDrivenReductionorOxidationin
AqueousEnvironment
5.3ThePriorityofPlasmonDrivenReductionorOxidationin
HVEnvironment
CHAPTER6PlasmonExcitonCouplingInteractionforSurface
CatalyticReactions
61PlasmonExcitonCouplingInteractionforSurfaceOxidation
CatalyticReactions
6.1.1CharacterizationofAgNPsTiO2FilmHybrids
6.1.2AgNPsTiO2FilmHybridsforPlasmonExciton
CodrivenSurfaceOxidationCatalyticReactions
6.1.3PlasmonExcitonCouplingofAgNPsTiO2Film
HybridsStudiedbySERSSpectroscopy
6.1.4PlasmonExcitonCouplingofAgNPsTiO2Film
HybridsforSurfaceOxidationCatalyticReactions
underVariousEnvironments
6.2PlasmonExcitonCouplingInteractionforSurfaceReduction
CatalyticReactions
6.2.1PlasmonExcitonCouplingofMonolayerMoS2AgNPs
HybridsforSurfaceReductionCatalyticReactions
6.2.2UltrafastDynamicsofPlasmonExcitonCoupling
InteractionofGAgNWsHybridsforSurface
ReductionCatalyticReactions
6.2.3SurfaceReductionCatalyticReactionsonGSERSin
ElectrochemicalEnvironment
6.3UnifiedTreatmentforPlasmonExcitonCodrivenReduction
andOxidationReactions
CHAPTER7PlasmonExcitonCouplingInteractionbyFemtosecond
PumpProbeTransientAbsorptionSpectroscopy
7.1FemtosecondResolvedPlasmonExcitonCoupling
InteractionofGAgNWsHybrids
7.1.1FemtosecondResolvedPlasmonicDynamicsof
AgNWs
7.1.2FemtosecondResolvedPlasmonicDynamicsof
SingleLayerGraphene
7.1.3FemtosecondResolvedPlasmonicDynamicsof
PlasmonExcitonCouplingInteractionofGAg
NWsHybrids
7.2PhysicalMechanismonPlasmonExcitonCouplingInteraction
RevealedbyFemtosecondPumpProbeTransientAbsorption
Spectroscopy
CHAPTER8ElectricallyEnhancedPlasmonExcitonCoupling
InteractionforSurfaceCatalyticReactions
8.1ElectroopticalSynergyonPlasmonExcitonCodrivenSurface
ReductionCatalyticReactions
8.1.1PlasmonExcitonCouplingInteractionofMonolayer
GAgNPs
8.1.2ElectricalPropertiesofPlasmonExciton
CouplingDevice
8.1.3PlasmonExcitonCodrivenSurfaceReduction
CatalyticReactions
8.1.4BiasVoltageDependentPlasmonExcitonCodriven
SurfaceReductionCatalyticReactions
8.1.5GateVoltageDependentPlasmonExcitonCodriven
SurfaceReductionCatalyticReactions
8.2ElectricallyEnhancedHotHoleDrivenSurfaceOxidation
CatalyticReactions
CHAPTER9PlasmonWaveguideDrivenChemicalReactions
9.1PlasmonWaveguideforRemoteExcitation
9.1.1FeaturesofRemoteExcitationSERSandEarly
Application
9.1.2RemoteExcitationPlasmonDrivenChemical
Reactions
9.2RemoteExcitationPolarizationDependentSurface
PhotochemicalReactionsbyPlasmonWaveguide
9.3RemoteExcitationTimeDependentSurfaceCatalytic
ReactionsbyPlasmonWaveguide
CHAPTER10PlasmonDrivenDissociation
10.1ResonantDissociationofSurfaceAdsorbedMoleculesby
PlasmonicNanoscissors
10.2PlasmonicNanoscissorsforMolecularDesign
10.3PlasmonDrivenDissociationofH2
10.3.1PlasmonDrivenDissociationofH2onAu
10.3.2PlasmonDrivenDissociationofH2onAluminum
Nanocrystal
10.4PlasmonDrivenDissociationofN2
10.5PlasmonDrivenWaterSplitting
10.5.1PlasmonDrivenWaterSplittingunderVisible
Illumination
10.5.2Anautonomousphotosyntheticdeviceof
PlasmonDrivenWaterSplitting
10.6PlasmonDrivenDissociationofCO2
10.7RealSpaceandRealTimeObservationofaPlasmon
InducedChemicalReactionsofaSingleMolecule
10.8CompetitionbetweenReactionsandDegradationPathways
inPlasmonDrivenPhotochemistry
CHAPTER11SummaryandOutlook
Acknowledgements
References

 

 

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