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复合纳米材料的合成及单分子成像技术在化学检测中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 纳米材料第10-15页
        1.1.1 纳米材料简介第10页
        1.1.2 纳米材料的性质第10-12页
        1.1.3 纳米材料的表征第12-13页
        1.1.4 贵金属纳米材料第13-14页
        1.1.5 上转换纳米材料第14-15页
    1.2 光学成像技术简介第15-19页
        1.2.1 现代显微镜发展历程第15-16页
        1.2.2 明场显微镜第16页
        1.2.3 暗场显微镜第16-17页
        1.2.4 荧光显微镜第17-18页
        1.2.5 其他几种重要的显微镜第18-19页
    1.3 单分子检测技术简介第19-20页
    1.4 本论文研究构想第20-22页
第2章 Au-Ag 核壳纳米探针的合成及其对 H2S 的检测第22-33页
    2.1 前言第22-23页
    2.2 实验部分第23-24页
        2.2.1 材料和试剂第23页
        2.2.2 18 nm 金种的合成第23页
        2.2.3 50 nm 金纳米颗粒的合成第23-24页
        2.2.4 Au-Ag NPs 核壳纳米结构材料的合成第24页
    2.3 结果与讨论第24-32页
        2.3.1 核壳结构纳米颗粒的等离子共振散射光谱第24-25页
        2.3.2 原理第25-28页
        2.3.3 Au-Ag 核壳纳米颗粒的选择第28-29页
        2.3.4 Ag-Au 核壳纳米颗粒的合成与表征第29-30页
        2.3.5 宏观溶液中对硫化物的检测第30-32页
    2.4 小结第32-33页
第3章 基于单粒子颜色分析的高通量 H2S 传感研究第33-44页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 材料和试剂第34页
        3.2.2 Au-Ag 核壳纳米颗粒的合成和表征第34页
        3.2.3 玻片的处理和功能化第34-35页
        3.2.4 暗场显微镜下的单粒子检测第35页
    3.3 结果与讨论第35-43页
        3.3.1 Au-Ag 核壳纳米探针的固定第35-36页
        3.3.2 在单粒子层面上定量检测 H2S第36-40页
        3.3.3 Au-Ag 核壳纳米探针检测 H2S 的动力学分析第40-41页
        3.3.4 基于单粒子颜色分析的选择性分析第41-42页
        3.3.5 Au-Ag 核壳纳米探针对生物样品中 H2S 的检测第42-43页
    3.4 小结第43-44页
第4章 NaYF_4:Yb,Er 上转换纳米棒的合成及其在细胞成像中的应用第44-58页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 实验部分第45-48页
        4.2.1 仪器和试剂第45-46页
        4.2.2 NaYF_4:Yb,Er 纳米棒的制备第46-47页
        4.2.3 水溶性 NaYF_4:Yb,Er 的合成第47-48页
        4.2.4 细胞染色实验第48页
        4.2.5 表征第48页
    4.3 结果与讨论第48-56页
        4.3.1 不同尺寸的 NaYF_4:Yb,Er 材料的透射电子显微镜结果第48-52页
        4.3.2 不同尺寸的 NaYF_4:Yb,Er 材料的上转换荧光光谱第52-54页
        4.3.3 水溶性 NaYF_4:Yb,Er 材料的制备第54-56页
        4.3.4 水溶性 NaYF_4:Yb,Er 材料用于生物成像第56页
    4.4 小结第56-58页
结论第58-59页
参考文献第59-70页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第70-71页
致谢第71-72页

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