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基于醋酸兰瑞肽为模板控制合成纳米金属材料的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 生物模板法及醋酸兰瑞肽简介第11-13页
        1.2.1 生物模板法简介第11-12页
        1.2.2 醋酸兰瑞肽简介第12-13页
    1.3 纳米材料在生物学和电化学领域的应用第13-15页
        1.3.1 金纳米材料在生物医学中的应用第13-14页
        1.3.2 铂纳米材料在生物医学和电化学中的应用第14-15页
    1.4 研究内容及意义第15-17页
第2章 金纳米笼的制备及其热疗效果研究第17-34页
    2.1 引言第17-18页
    2.2 实验材料第18-19页
        2.2.1 主要实验试剂第18页
        2.2.2 主要实验仪器第18-19页
        2.2.3 细胞株第19页
    2.3 实验方法第19-23页
        2.3.1 盐酸溶液的配制第19页
        2.3.2 醋酸兰瑞肽的预处理第19页
        2.3.3 醋酸兰瑞肽金纳米笼(Lan-AuNCs)的制备第19页
        2.3.4 对照组Lan-AuNPs的制备第19-20页
        2.3.5 醋酸兰瑞肽的Zeta电位分析第20页
        2.3.6 Lan-AuNCs的TEM和EDS表征第20页
        2.3.7 Lan-AuNCs的XRD表征第20页
        2.3.8 Lan-AuNCs的紫外可见光谱 (UV-Vis) 表征第20-21页
        2.3.9 Lan-AuNCs的生物相容性评估第21-22页
        2.3.10 Lan-AuNCs的热疗效果检测第22-23页
        2.3.11 统计学分析第23页
    2.4 结果与讨论第23-32页
        2.4.1 醋酸兰瑞肽分子的Zeta电位分析结果第23-24页
        2.4.2 不同条件下制备的金纳米粒子TEM分析第24-25页
        2.4.4 Lan-AuNCs的EDAX表征结果第25-26页
        2.4.5 Lan-AuNCs的晶体结构分析第26-27页
        2.4.6 Lan-AuNCs的光学性质第27-29页
        2.4.7 Lan-AuNCs的生物相容性评估第29-31页
        2.4.8 Lan-AuNCs的热疗效果分析第31-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第3章 铂纳米螺旋杆的制备及其生物相容性研究第34-46页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验材料第35-36页
        3.2.1 主要实验试剂第35页
        3.2.2 主要实验仪器第35-36页
        3.2.3 细胞株第36页
    3.3 实验方法第36-38页
        3.3.1 盐酸溶液的配制第36页
        3.3.2 醋酸兰瑞肽模板的预处理第36页
        3.3.3 兰瑞肽双螺旋铂纳米杆(Lan-DHPt NRs)的制备第36页
        3.3.4 对照组Lan-Pt NPs的制备第36-37页
        3.3.5 Lan-DHPt NRs的Zeta电位分析第37页
        3.3.6 Lan-DHPt NRs的TEM和EDAX表征第37页
        3.3.7 Lan-DHPt NRs的XRD表征第37页
        3.3.8 Lan-DHPt NRs的紫外可见光谱 (UV-Vis) 表征第37-38页
        3.3.9 Lan-DHPt NRs的形成机制探究第38页
        3.3.10 Lan-DHPt NRs的生物相容性评估第38页
        3.3.11 统计学分析第38页
    3.4 结果与讨论第38-45页
        3.4.1 Lan-DHPt NRs的Zeta电位分析结果第38-39页
        3.4.2 Lan-DHPt NRs的TEM结果分析第39-40页
        3.4.3 Lan-DHPt NRs的EDAX结果分析第40-41页
        3.4.4 Lan-DHPt NRs的XRD表征结果第41-42页
        3.4.5 Lan-DHPt NRs的紫外可见光谱 (UV-Vis) 分析第42-43页
        3.4.6 Lan-DHPt NRs的形成机理第43-44页
        3.4.7 Lan-DHPt NRs的生物相容性评估结果第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 超长铂纳米线的制备及其电催化活性研究第46-57页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验材料第47-48页
        4.2.1 主要实验试剂第47页
        4.2.2 主要实验仪器第47-48页
    4.3 实验方法第48-50页
        4.3.1 盐酸溶液的配制第48页
        4.3.2 醋酸兰瑞肽模板的预处理第48页
        4.3.3 醋酸兰瑞肽超长铂纳米线(Lan-SLPt NWs)的制备第48页
        4.3.4 对照组Lan-SLPt NWs的制备第48页
        4.3.5 Lan-SLPt NWs的TEM和EDAX表征第48-49页
        4.3.6 Lan-SLPt NWs的HRTEM和SAED表征第49页
        4.3.7 Lan-SLPt NWs的XRD表征第49页
        4.3.8 Lan-SLPt NWs的紫外可见光谱 (UV-Vis) 表征第49页
        4.3.9 Lan-SLPt NWs的催化性能测试第49-50页
    4.4 结果与讨论第50-56页
        4.4.1 Lan-SLPt NWs的TEM表征结果第50-51页
        4.4.2 Lan-SLPt NWs的EDAX结果分析第51-52页
        4.4.3 Lan-SLPt NWs的HRTEM和SAED表征结果第52页
        4.4.4 Lan-SLPt NWs的XRD表征结果第52-53页
        4.4.5 Lan-DHPt NRs的紫外可见光谱 (UV-Vis) 分析第53-54页
        4.4.6 Lan-SLPt NWs的甲醇氧化第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
结论第57-59页
参考文献第59-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69-71页
致谢第71页

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