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高性能磁性Fe3O4纳米晶制备研究

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

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