摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 微流控芯片的简介 | 第10页 |
1.2 微流控芯片的国内外研究进展概述 | 第10-11页 |
1.3 微流控芯片在纳米合成上的应用研究发展现状 | 第11-17页 |
1.4 量子点纳米材料简介 | 第17-20页 |
1.5 量子点在生物光子学中的应用 | 第20-27页 |
1.5.1 与生物分子连接 | 第20-22页 |
1.5.2 量子点生物标记应用 | 第22-23页 |
1.5.3 量子点生物成像应用 | 第23-24页 |
1.5.4 在免疫学中的应用 | 第24页 |
1.5.5 其他应用 | 第24-25页 |
1.5.6 前景展望 | 第25-27页 |
第二章 量子点的相关理论 | 第27-38页 |
2.1 量子点的常用制备方法 | 第27-28页 |
2.1.1 有机相合成 | 第27页 |
2.1.2 水相合成 | 第27-28页 |
2.2 微流控制备量子点方法的相关理论 | 第28-30页 |
2.3 量子点的表征 | 第30-32页 |
2.3.1 透射电子显微镜 | 第30-31页 |
2.3.2 吸收光谱 | 第31页 |
2.3.3 荧光光谱 | 第31-32页 |
2.3.4 动态光散射粒径分析 | 第32页 |
2.4 量子点物化特性 | 第32-38页 |
2.4.1 量子点的物理效应 | 第32-34页 |
2.4.2 量子点的光学特性 | 第34-35页 |
2.4.3 量子点的发光原理 | 第35-36页 |
2.4.4 量子点的能级结构 | 第36-38页 |
第三章 应用于量子点合成的微流控芯片的设计与制作 | 第38-53页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 微流控芯片的制作技术概述 | 第38-41页 |
3.2.1 微流控芯片的结构及特点介绍 | 第38-39页 |
3.2.2 微流控芯片的材料选取 | 第39-40页 |
3.2.3 微流控芯片的成型方法 | 第40-41页 |
3.3 微流控芯片的模拟仿真理论概述 | 第41-44页 |
3.4 应用于合成量子点的微流控芯片的制作 | 第44-52页 |
3.4.1 应用于合成量子点的微流控芯片的理论模拟 | 第44-46页 |
3.4.2 微流控芯片的设计与制作 | 第46-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 应用微流控芯片制备的生物功能型二元量子点材料及其应用 | 第53-72页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 微流控芯片中合成二元量子点的理论模拟 | 第54-55页 |
4.3 微流控芯片中合成二元量子点的实验 | 第55-58页 |
4.3.1 CdTe水相量子点的传统制备方法 | 第55-56页 |
4.3.2“一步合成法”制备生物功能型CdTe量子点 | 第56-57页 |
4.3.3 微流控芯片法合成功能型CdTe量子点 | 第57-58页 |
4.4 微流控芯片中合成二元量子点的表征与分析 | 第58-65页 |
4.5 微流控芯片中合成二元量子点的稳定性研究 | 第65-66页 |
4.6 微流控芯片中合成二元量子点在生物成像上的应用 | 第66-71页 |
4.7 本章总结 | 第71-72页 |
第五章 应用微流控芯片制备功能型三元量子点材料及其生物应用 | 第72-94页 |
5.1 引言 | 第72-75页 |
5.2 CuInS_2,CuInS_2/ZnS及dBSA-CuInS_2/ZnS水相量子点的传统制备方法 | 第75-76页 |
5.3 应用微流控芯片制备CuInS_2及CuInS_2/ZnS水相量子点的方法 | 第76-78页 |
5.4 微流控芯片中合成三元量子点的表征与分析 | 第78-83页 |
5.5 微流控芯片中合成三元量子点的生物功能化及其在生物成像上的应用 | 第83-93页 |
5.5.1 叶酸对dBSA-CuInS2/ZnS的修饰实验 | 第83-84页 |
5.5.2 透明质酸对d BSA-CuInS_2/ZnS的修饰实验 | 第84页 |
5.5.3 生物功能化的dBSA-CuInS_2/ZnS量子点的生物成像研究 | 第84-93页 |
5.6 本章总结 | 第93-94页 |
第六章 总结与展望 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读博士学位期间发表论文、参与科研项目、专利 | 第102-103页 |