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Ce,Tb共掺氟化镧纳米粒子合成方法的研究及其分析应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 稀土纳米材料及其发光机理第12-13页
    1.2 稀土发光纳米材料的合成第13-17页
        1.2.1 水热法第13-14页
        1.2.2 溶剂热法第14-15页
        1.2.3 多元醇法第15页
        1.2.4 沉淀法第15-16页
        1.2.5 溶胶-凝胶法第16页
        1.2.6 微乳液法第16-17页
    1.3 稀土发光纳米材料的表面修饰及功能化第17-21页
        1.3.1 一步修饰法第17-18页
        1.3.2 多步修饰法第18-21页
    1.4 稀土发光纳米材料的应用第21-26页
        1.4.1 在生物标记中的应用第21-22页
        1.4.2 在分子检测中的应用第22-24页
        1.4.3 发光共振能量转移体系第24-26页
    1.5 本课题的意义和主要内容第26-27页
第2章 水热法合成POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子第27-42页
    2.1 实验仪器和试剂第27-28页
        2.1.1 实验仪器第27页
        2.1.2 化学试剂第27-28页
    2.2 实验方法第28-30页
        2.2.1 主要试剂的配制第28页
        2.2.2 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的制备及纯化第28-29页
        2.2.3 发光光谱的测定第29页
        2.2.4 纳米粒子的表征第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-41页
        2.3.1 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的制备原理第30页
        2.3.2 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的发光光谱第30-32页
        2.3.3 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子合成条件的优化第32-36页
        2.3.4 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的表征第36-39页
        2.3.5 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的稳定性第39-40页
        2.3.6 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子发光寿命的测定第40-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 溶剂热法合成POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子第42-54页
    3.1 实验仪器和试剂第42页
    3.2 实验方法第42-44页
        3.2.1 主要试剂的配制第42-43页
        3.2.2 POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子的合成第43页
        3.2.3 POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子的纯化第43页
        3.2.4 发光光谱的测定第43页
        3.2.5 纳米粒子的表征第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-53页
        3.3.1 POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子的表征第44-47页
        3.3.2 POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子的发光光谱第47页
        3.3.3 POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子合成条件的优化第47-51页
        3.3.4 POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子的稳定性第51-52页
        3.3.5 POCA-LaF_2:Ce,Tb纳米粒子发光寿命的测定第52页
        3.3.6 两种合成方法的比较第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第4章 POCA-LaF_3:Ce,Tb和罗丹明6G的发光共振能量转移第54-60页
    4.1 实验仪器和试剂第54-55页
        4.1.1 实验仪器第54页
        4.1.2 化学试剂第54-55页
    4.2 实验方法第55-56页
        4.2.1 主要试剂的配制第55页
        4.2.2 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的制备第55页
        4.2.3 罗丹明6G标准曲线的绘制第55页
        4.2.4 荧光测定条件第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-59页
        4.3.1 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的发射光谱和罗丹明6G的吸收光谱第56页
        4.3.2 罗丹明6G对POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子发光强度的影响第56-57页
        4.3.3 共振能量转移体系实验条件的优化第57-59页
        4.3.4 标准曲线的线性范围和检出限第59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 凝血酶“光开关”的建立第60-68页
    5.1 实验仪器和试剂第60-61页
        5.1.1 实验仪器第60页
        5.1.2 化学试剂第60-61页
    5.2 实验方法第61-63页
        5.2.1 主要试剂的配制第61-62页
        5.2.2 POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子的制备第62页
        5.2.3 凝血酶“光开关”的建立第62-63页
        5.2.4 荧光测定条件第63页
    5.3 结果与讨论第63-67页
        5.3.1 凝血酶“光开关”建立的机理第63-64页
        5.3.2 凝血酶适配体修饰的POCA-LaF_3:Ce,Tb纳米粒子加入体积的选择第64-65页
        5.3.3 四甲基罗丹明修饰的凝血酶互补链加入体积的选择第65-66页
        5.3.4 反应时间对体系发光强度的影响第66页
        5.3.5 凝血酶“光开关”的建立第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第6章 结论第68-70页
参考文献第70-80页
致谢第80页

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