摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-35页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 磁性Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第10-16页 |
1.2.1 化学共沉淀法 | 第10-11页 |
1.2.2 水热法 | 第11-12页 |
1.2.3 微乳液法 | 第12-13页 |
1.2.4 溶胶凝胶法 | 第13-14页 |
1.2.5 高温热分解法 | 第14-16页 |
1.2.6 磁性Fe_3O_4纳米颗粒制备方法比较 | 第16页 |
1.3 高温热分解法下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的成核、生长机制研究 | 第16-20页 |
1.3.1 高温热分解法下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的成核、生长机制 | 第16-17页 |
1.3.2 纳米颗粒生长过程中的奥斯瓦德(Ostwald)熟化和定向组装(OrientedAttachment)理论 | 第17-20页 |
1.4 高温热分解法下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的高性能调控 | 第20-29页 |
1.4.1 粒径和形貌 | 第20-23页 |
1.4.2 磁学性质 | 第23-24页 |
1.4.3 表面修饰和多功能化 | 第24-29页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-35页 |
第二章 高温热分解法下不同反应条件对磁性Fe_3O_4纳米颗粒粒径、形貌的影响 | 第35-51页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 实验原料与仪器 | 第35-36页 |
2.2.1 实验原料 | 第35-36页 |
2.2.2 实验仪器 | 第36页 |
2.3 实验方法与步骤 | 第36-39页 |
2.3.1 不同油酸与油胺摩尔比下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第36-37页 |
2.3.2 不同熟化时间下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的制备(油酸与油胺摩尔比为12:6mmol) | 第37页 |
2.3.3 不同成核温度、成核时间、熟化时间下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的制备(油酸与油胺的摩尔比为6:18mmol) | 第37-38页 |
2.3.4 磁性Fe_3O_4纳米颗粒的表征 | 第38-39页 |
2.4 结果与讨论 | 第39-48页 |
2.4.1 不同油酸与油胺摩尔比对磁性Fe_3O_4纳米颗粒制备的影响 | 第39-41页 |
2.4.2 不同熟化时间对磁性Fe_3O_4纳米颗粒制备的影响(油酸与油胺摩尔比为12:6mmol) | 第41-44页 |
2.4.3 不同成核温度、成核时间、熟化时间对磁性Fe_3O_4纳米颗粒制备的影响(油酸与油胺的摩尔比为6:18mmol) | 第44-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-51页 |
第三章 高温热分解法下不同反应条件对Fe_3O_4纳米颗粒磁学性质的影响 | 第51-63页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 实验原料与仪器 | 第51-52页 |
3.2.1 实验原料 | 第51-52页 |
3.2.2 实验仪器 | 第52页 |
3.3 实验方法与步骤 | 第52-55页 |
3.3.1 油酸与油胺的比值为12:6mmol和6:18mmo1两种体系下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第52-53页 |
3.3.2 不同成核温度、成核时间、熟化时间下磁性Fe_3O_4纳米颗粒的制备(油酸与油胺的比值为6:18mmol) | 第53页 |
3.3.3 交变磁场下的磁热升温测量 | 第53-54页 |
3.3.3.1 铁含量测定 | 第53-54页 |
3.3.3.2 磁性样品在交变磁场下的磁热升温测量 | 第54页 |
3.3.4 磁性样品体外MRI测试 | 第54-55页 |
3.3.5 磁性Fe_3O_4纳米颗粒的表征 | 第55页 |
3.4 结果与讨论 | 第55-61页 |
3.4.1 两种体系下得到的纳米颗粒饱和磁化强度、MRI的r2值和升温效果对比 | 第55-57页 |
3.4.2 不同成核温度、成核时间、熟化时间下纳米颗粒的磁学性质研究(油酸与油胺比值为6:18mmol) | 第57-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第四章 Fe_3O_4@SiO_2@Al(OH)_3复合纳米颗粒的制备 | 第63-77页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 实验原料与仪器 | 第63-65页 |
4.2.1 实验原料 | 第63-64页 |
4.2.2 实验仪器 | 第64-65页 |
4.3 实验方法与步骤 | 第65-68页 |
4.3.1 高温热分解法制备磁性Fe_3O_4纳米颗粒 | 第65页 |
4.3.2 Fe_3O_4纳米颗粒的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)修饰 | 第65页 |
4.3.3 Fe_3O_4@SiO_2核壳复合纳米颗粒的制备 | 第65-66页 |
4.3.4 Fe_3O_4@SiO_2@Al(OH)_3复合纳米颗粒的制备 | 第66页 |
4.3.5 使用BCA试剂盒对Fe_3O_4@SiO_2@Al(OH)_3复合纳米颗粒的蛋白吸附能力进行检测 | 第66-67页 |
4.3.5.1 BCA蛋白标准曲线的绘制 | 第66-67页 |
4.3.5.2 Fe_3O_4@SiO_2@Al(OH)_3复合纳米颗粒与Fe_3O_4@DMSA纳米颗粒的BCA蛋白吸附对比 | 第67页 |
4.3.6 纳米颗粒的表征 | 第67-68页 |
4.4 结果与讨论 | 第68-73页 |
4.4.1 Fe_3O_4@CTAB纳米颗粒的制备及表征 | 第68-69页 |
4.4.2 Fe_3O_4@SiO_2核壳复合纳米颗粒的制备及表征 | 第69-71页 |
4.4.3 Fe_3O_4@SiO_2@Al(OH)_3复合纳米颗粒的制备及表征 | 第71-73页 |
4.4.4 使用BCA试剂盒对纳米颗粒的蛋白吸附能力进行检测 | 第73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第五章 总结与展望 | 第77-79页 |
5.1 总结 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
硕士期间发表的论文 | 第80页 |