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基于电化学法纳米碳点的制备与应用研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第15-43页
    1.1 纳米材料概述第15页
    1.2 碳点概述第15-16页
    1.3 碳点成分和结构第16-19页
        1.3.1 碳点元素组成第16页
        1.3.2 碳点结构第16-19页
    1.4 碳点性能第19-24页
        1.4.1 光吸收特性第19-20页
        1.4.2 荧光发射谱覆盖范围宽且对激发光波长有依赖性第20页
        1.4.3 对pH值的依赖性第20-21页
        1.4.4 上转换荧光特性第21-22页
        1.4.5 生物兼容性和细胞的毒性第22-24页
    1.5 碳点的应用第24-31页
        1.5.1 生物标记第24-26页
        1.5.2 生物传感器第26-28页
        1.5.3 纳米药物第28-29页
        1.5.4 光催化第29-31页
    1.6 制备方法第31-40页
        1.6.1 自下而上的方法第31-36页
        1.6.2 自上而下的方法第36-40页
    1.7 本论文选题依据及主要研究内容第40-43页
第二章 离子液体和蒸馏水混合溶液作为电解液电化学制备碳点第43-65页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验第44-47页
        2.2.1 试剂和原料第44页
        2.2.2 实验过程第44-45页
        2.2.3 实验参数的改变对碳点结构和性能的影响第45-46页
        2.2.4 碳点荧光机制探究第46页
        2.2.5 碳点表征第46-47页
    2.3 实验结果与讨论第47-61页
        2.3.1 改变电压对制备碳点的影响第47-52页
        2.3.2 调节电解液配比对碳点的影响第52-58页
        2.3.3 荧光机制的探究第58-61页
    2.4 碳点的生长机制第61-63页
    2.5 结论第63-65页
第三章 无机盐溶液作为电解液电化学制备碳点第65-95页
    3.1 引言第65-66页
    3.2 实验第66-67页
        3.2.1 试剂和原料第66页
        3.2.2 无机盐溶液辅助电化学剥离碳棒制备碳点第66-67页
        3.2.3 碳点的表征第67页
    3.3 结果与讨论第67-93页
        3.3.1 不同种类无机盐溶液制备碳点第67-89页
        3.3.2 不同电压对制备碳点尺寸的影响第89-92页
        3.3.3 溶液浓度对制备碳点尺寸的影响第92-93页
    3.4 碳点的形成机制第93页
    3.5 结论第93-95页
第四章 蒸馏水作为电解液电化学制备碳点第95-107页
    4.1 引言第95-96页
    4.2 实验第96-97页
        4.2.1 试剂和原料第96页
        4.2.2 蒸馏水辅助电化学剥离碳棒制备碳点第96页
        4.2.3 碳点的表征第96-97页
    4.3 结果与讨论第97-101页
    4.4 碳点的荧光机理第101-104页
    4.5 本章小结第104-107页
第五章 碳点对微生物希瓦氏菌的生物成像初探第107-115页
    5.1 前言第107-108页
    5.2 实验第108-110页
        5.2.1 实验试剂第108页
        5.2.2 碳点制备第108页
        5.2.3 不同pH值溶液的配置第108-109页
        5.2.4 碳点表征第109页
        5.2.5 细菌培养第109页
        5.2.6 细菌染色第109页
        5.2.7 微生物成像第109-110页
    5.3 结果与讨论第110-113页
        5.3.1 碳点的性能第110-111页
        5.3.2 pH值变化对碳点的影响第111-112页
        5.3.3 希瓦氏菌的生物成像第112-113页
    5.4 本章小结第113-115页
总结与展望第115-119页
参考文献第119-133页
致谢第133-135页
攻读博士学位论文期间发表的论文第135-136页

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