提要 | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-43页 |
1.1 聚合物薄膜材料概述 | 第9-21页 |
1.1.1 固体基底表面形成聚合物薄膜方法 | 第11-15页 |
1.1.2 非交联聚合物薄膜的形成——聚合物在固体表面的吸附行为 | 第15-17页 |
1.1.3 交联聚合物薄膜(水凝胶薄膜)制备和刺激响应性质 | 第17-21页 |
1.2 光子晶体 | 第21-30页 |
1.2.1 光子晶体的制备方法 | 第21-24页 |
1.2.2 光子晶体的应用 | 第24-28页 |
1.2.3 一维光子晶体材料 | 第28-30页 |
1.3 结合 ATR-FTIR 和微流体器件研究聚合物薄膜 | 第30-42页 |
1.3.1 液/固界面聚合物薄膜性质的光谱检测 | 第30-33页 |
1.3.2 利用微流体器件研究大分子薄膜 | 第33-36页 |
1.3.3 微流体材料在其它生物学领域的应用 | 第36-39页 |
1.3.4 结合红外与微流体器件研究聚合物反应 | 第39-42页 |
1.4 本论文设计思路 | 第42-43页 |
第二章 聚合物/纳米粒子杂化薄膜的制备及其 pH 响应性质研究 | 第43-59页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 实验操作 | 第44-46页 |
2.2.1 实验原料 | 第44页 |
2.2.2 制备和测试方法 | 第44-46页 |
2.3 实验设计 | 第46-47页 |
2.4 结果与讨论 | 第47-57页 |
2.4.1 所制备的聚合物和纳米粒子溶胶的表征 | 第47-49页 |
2.4.2 制备的 1D 光子晶体薄膜表征和 pH 响应性质测试 | 第49-52页 |
2.4.3 杂化薄膜材料的光学性质调节 | 第52-55页 |
2.4.4 利用 pH 响应杂化薄膜实现生物信号-光学信号的转换 | 第55-57页 |
2.5 本章小结 | 第57-59页 |
第三章 金/聚合物/金复合薄膜的制备,光学性质调控及其溶剂响应 | 第59-75页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 实验操作 | 第60-61页 |
3.2.1 实验原料 | 第60-61页 |
3.2.2 制备和测试方法 | 第61页 |
3.3 实验设计 | 第61-63页 |
3.4 结果与讨论 | 第63-72页 |
3.4.1 合成聚合物及旋涂后薄膜的表征 | 第63-66页 |
3.4.2 制备的金/聚合物/金类校准器结构薄膜的表征及溶剂响应 | 第66-69页 |
3.4.3 金/聚合物/金类校准器结构薄膜的光学性质调控 | 第69-72页 |
3.4.4 金/聚合物/金三明治结构薄膜的图案化 | 第72页 |
3.5 本章小结 | 第72-75页 |
第四章 结合微流体器件和 ATR-FTIR 光谱仪研究聚合物吸附形成薄膜 | 第75-95页 |
4.1 引言 | 第75-76页 |
4.2 实验操作 | 第76-79页 |
4.2.1 实验原料 | 第76页 |
4.2.2 制备和测试方法 | 第76-79页 |
4.3 实验设计 | 第79-81页 |
4.4 结果与讨论 | 第81-92页 |
4.4.1 单层聚合物薄膜吸附 | 第81-88页 |
4.4.2 多层聚合物薄膜吸附 | 第88-91页 |
4.4.3 ATR-FTIR/MFs 平台在蛋白质吸附领域前景的展望 | 第91-92页 |
4.5 本章小结 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-113页 |
作者简历 | 第113-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
摘要 | 第115-118页 |
Abstract | 第118-120页 |