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基于DNA模板和自组装的一维纳米结构的制备与表征

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
攻读博士期间发表的学术论文及专利第9-11页
目录第11-15页
第一章 绪论第15-39页
   ·纳米科技第15-22页
     ·纳米科技简介第15-16页
     ·纳米材料及其特性第16-19页
     ·纳米器件第19-22页
   ·纳米生物学第22-32页
     ·纳米材料在生命科学中应用第22-28页
     ·生物大分子在纳米领域中的应用第28-30页
     ·纳米技术在单分子生物学中应用第30-32页
   ·本论文的研究工作及安排第32-34页
 参考文献第34-39页
第二章 基于DNA模板的CdS半导体纳米线的制备第39-69页
   ·研究背景第39-45页
     ·纳米技术发展的需要第39-40页
     ·DNA分子的特性第40-41页
     ·以DNA为模板的纳米线制备技术概述第41页
     ·以DNA为模板的纳米线制备目前存在的问题第41-43页
     ·相关关键技术第43-45页
   ·DNA的梳理第45-48页
     ·DNA在云母表面的梳理第45-47页
     ·Mg~(2+)浓度在DNA梳理过程中的影响第47页
     ·DNA在其他衬底上的梳理第47-48页
     ·本节小结第48页
   ·CdS纳米线的制备与物性表征第48-63页
     ·云母表面的CdS纳米线的常规制备第49-51页
     ·PDMS印章转移法制备CdS纳米线第51-63页
   ·方法学的拓展与讨论第63-65页
 参考文献第65-69页
第三章 基于DNA模板的Pd金属纳米线的制备与物性研究第69-92页
   ·研究背景第69-74页
     ·Pd纳米线的常见制备方法第69-73页
     ·Pd纳米线的应用第73-74页
   ·Pd金属纳米线在云母表面的常规法制备第74-76页
   ·水相UV光催化法合成Pd纳米线第76-79页
     ·实验部分第76-77页
     ·Pd纳米线形貌、成份表征及机理探讨第77-79页
   ·基于乙醇还原和PDMS转移的Pd纳米线制备及物性表征第79-89页
     ·实验部分第79-81页
     ·高密度、整齐排列的Pd纳米线第81-84页
     ·纳米线的成份及结构表征第84-86页
     ·Pd纳米线形成机理讨论第86-87页
     ·Pd纳米线的电学性质第87-89页
   ·本章总结第89-90页
 参考文献第90-92页
第四章 自组装制备金属化合物和半导体纳米线第92-111页
   ·研究背景第92-96页
     ·自组装的概念及分类第92-93页
     ·一维纳米线/管的自组装第93-96页
   ·二维六方取向的Pd化合物在云母上的自组装第96-102页
     ·Pd化合物在云母表面的自组装第96-97页
     ·纳米线的成分和结构表征第97-99页
     ·Pd化合物纳米线的可控生长第99-100页
     ·Pd化合物纳米线的生长机制第100-102页
     ·本节小结第102页
   ·基于TAA自组装CdS纳米线的制备第102-107页
     ·粗直径的CdS纳米线在云母上的制备第102-103页
     ·纳米线的成分表征及光学性质第103-105页
     ·生长机制的初步探索第105-107页
     ·本节小结第107页
   ·本章总结第107-109页
 参考文献第109-111页
第五章 基于Biotin-Streptavidin体系的DNA可控组装第111-131页
   ·研究背景第111-117页
     ·纳米器件的构建第111-113页
     ·Biotin-Streptavidin体系第113-115页
     ·RecA蛋白第115-117页
   ·实验部分第117-120页
     ·实验方案设计第117-118页
     ·实验内容第118-120页
   ·实验结果与讨论第120-128页
     ·电极的制备与Streptavidin的表面组装第120-125页
     ·Biotin-DNA的合成与组装第125-127页
     ·RecA蛋白修饰λ-DNA第127-128页
   ·本章总结与展望第128-129页
 参考文献第129-131页
致谢第131-132页

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