中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 引言 | 第10-35页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 纳米材料概述 | 第10-16页 |
1.3 纳米功能复合材料 | 第16-23页 |
1.3.1 光学性能纳米功能复合材料 | 第17页 |
1.3.2 磁学性能纳米功能复合材料 | 第17-19页 |
1.3.3 热学性能纳米功能复合材料 | 第19-21页 |
1.3.4 力学性能纳米功能复合材料 | 第21-22页 |
1.3.5 化学性能设计纳米功能复合材料 | 第22-23页 |
1.4 微流控芯片概述 | 第23-24页 |
1.5 纳米功能复合材料集成微流控芯片及应用 | 第24-34页 |
1.5.1 在分离上的应用 | 第24-25页 |
1.5.2 在分析上的应用 | 第25-27页 |
1.5.3 在检测上的应用 | 第27-30页 |
1.5.4 在材料制备上的应用 | 第30-34页 |
1.6 本课题的选题依据及研究内容 | 第34-35页 |
第二章 快速组装微阵列超顺磁性纳米团簇作为表面增强拉曼可再生基底 | 第35-56页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验部分 | 第36-40页 |
2.2.1 实验试剂 | 第36页 |
2.2.2 实验步骤 | 第36-39页 |
2.2.3 仪器表征 | 第39-40页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第40-54页 |
2.3.1 制备四氧化三铁包金纳米颗粒 | 第40-41页 |
2.3.2 表征四氧化三铁包金纳米颗粒 | 第41-43页 |
2.3.3 表面增强拉曼硅片阵列基底的制备 | 第43-45页 |
2.3.4 硅片阵列基底的表面增强拉曼应用 | 第45-49页 |
2.3.5 凝胶复制图案转移材料的基底制备 | 第49-51页 |
2.3.6 凝胶基底的表面增强拉曼应用 | 第51-53页 |
2.3.7 模拟实验部分 | 第53-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 磁性上转换纳米复合材料和硅纳米线阵列集成微流控技术用于循环肿瘤细胞的分离和检测 | 第56-70页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-60页 |
3.2.1 实验试剂 | 第57页 |
3.2.2 实验步骤 | 第57-60页 |
3.2.3 仪器表征 | 第60页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第60-68页 |
3.3.1 制备功能复合纳米材料 | 第61-62页 |
3.3.2 制备硅线阵列微流芯片 | 第62-63页 |
3.3.3 细胞捕获实验 | 第63-67页 |
3.3.4 临床实验 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 结论与展望 | 第70-72页 |
4.1 结论 | 第70-71页 |
4.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-84页 |
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |