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 |