摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-39页 |
1.1 超声化学 | 第12-25页 |
1.1.1 声空化现象 | 第12-15页 |
1.1.2 超声化学合成纳米材料 | 第15-20页 |
1.1.3 聚合物机械力化学 | 第20-25页 |
1.2 柔性电子界面改性 | 第25-32页 |
1.2.1 界面改性技术 | 第25-26页 |
1.2.2 柔性电子技术 | 第26-32页 |
1.2.3 柔性电子技术的物理学性能 | 第32页 |
1.3 本论文的选题思路和工作 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-39页 |
第2章 超声化学合成碳量子点及其生物成像应用的研究 | 第39-69页 |
2.1 引言 | 第39-49页 |
2.1.1 碳量子点合成方法 | 第40-44页 |
2.1.2 碳量子点的光学性质 | 第44-46页 |
2.1.3 碳量子点的应用 | 第46-49页 |
2.2 实验部分 | 第49-51页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第49-50页 |
2.2.2 实验装置 | 第50-51页 |
2.3 碳量子点的制备 | 第51页 |
2.4 碳量子点的表征和测试 | 第51-53页 |
2.4.1 样品的形貌分析 | 第51页 |
2.4.2 样品的元素分析 | 第51页 |
2.4.3 样品的光学分析 | 第51-52页 |
2.4.4 样品的体外生物成像 | 第52-53页 |
2.5 结果与分析 | 第53-63页 |
2.5.1 碳量子点的形貌 | 第53-54页 |
2.5.2 碳量子点的物性分析 | 第54-57页 |
2.5.3 碳点的光学性质 | 第57-58页 |
2.5.4 改变反应参数的影响 | 第58-60页 |
2.5.5 碳点的生物成像应用 | 第60-62页 |
2.5.6 体系拓展 | 第62-63页 |
2.6 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
第3章 基于铂炔键的机械响应高分子及其调控硅氢化反应研究 | 第69-111页 |
3.1 引言 | 第69-74页 |
3.2 实验部分 | 第74-76页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第74-76页 |
3.2.2 实验装置 | 第76页 |
3.3 合成 | 第76-84页 |
3.3.1 引发剂的合成 | 第76-81页 |
3.3.2 含铂炔键的高分子的合成 | 第81-84页 |
3.4 表征和测试 | 第84-87页 |
3.4.1 计算部分 | 第84页 |
3.4.2 合成部分 | 第84-85页 |
3.4.3 超声实验 | 第85-86页 |
3.4.4 机械催化实验 | 第86页 |
3.4.5 数据拟合部分 | 第86-87页 |
3.5 结果与分析 | 第87-104页 |
3.5.1 模拟结果 | 第87-88页 |
3.5.2 聚合物的合成表征 | 第88-89页 |
3.5.3 超声实验结果分析 | 第89-101页 |
3.5.4 催化实验 | 第101-104页 |
3.6 本章小结 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-111页 |
第4章 仿生高分子实现柔性电路界面增强的研究 | 第111-145页 |
4.1 引言 | 第111-115页 |
4.2 实验部分 | 第115-116页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第115-116页 |
4.3 材料合成 | 第116-117页 |
4.3.1 多巴胺甲基丙烯酰胺(DMA)的合成 | 第116页 |
4.3.2 聚(多巴胺甲基丙烯酰胺-co-2-甲氧基乙基丙烯酸酯)的合成 | 第116-117页 |
4.4 表征 | 第117-118页 |
4.5 结果与讨论 | 第118-137页 |
4.5.1 聚(多巴胺甲基丙烯酰胺-co-2-甲氧基乙基丙烯酸酯)的合成 | 第118-121页 |
4.5.2 聚合物修饰基底的形成与表征 | 第121-124页 |
4.5.3 搭桥测试粘附性能 | 第124-126页 |
4.5.4 丝网印刷导电图案 | 第126-132页 |
4.5.5 弯曲测试 | 第132-135页 |
4.5.6 抗刮实验 | 第135-137页 |
4.6 本章小结 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-145页 |
第5章 总结与展望 | 第145-147页 |
5.1 总结 | 第145-146页 |
5.2 展望 | 第146-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第148页 |