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Fe3O4基光热复合材料的制备及光热性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 综述第10-30页
    1.1 热疗基本原理第10-13页
    1.2 基于热疗的纳米技术第13-17页
        1.2.1 磁热治疗第13-14页
        1.2.2 光热治疗第14-17页
    1.3 传统光热纳米材料第17-26页
        1.3.1 贵金属纳米材料第17-21页
        1.3.2 碳基纳米材料第21-23页
        1.3.3 半导体量子点第23-24页
        1.3.4 有机纳米材料第24-26页
    1.4 光热纳米材料的制备方法第26-28页
        1.4.1 金纳米材料第26页
        1.4.2 碳基纳米材料第26-27页
        1.4.3 半导体纳米材料第27-28页
    1.5 研究背景及选题意义第28-30页
        1.5.1 研究背景第28页
        1.5.2 研究内容第28-30页
第二章 Fe_3O_4@CuS复合材料的制备及光热性能研究第30-47页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验试剂与仪器第31-32页
    2.3 实验过程第32-33页
        2.3.1 Fe_3O_4纳米颗粒的制备第32页
        2.3.2 四氧化三铁修饰第32页
        2.3.3 Fe_3O_4@CuS复合粒子的制备第32-33页
            2.3.3.1 SDS修饰Fe_3O_4纳米颗粒制备Fe_3O_4@CuS复合材料制备过程第32-33页
            2.3.3.2 CTAB修饰Fe_3O_4纳米颗粒制备Fe_3O_4@CuS复合材料制备过程第33页
    2.4 测试方法及表征手段第33-34页
        2.4.1 结构和磁性能表征第33页
        2.4.2 光热性能表征第33-34页
        2.4.3 抗菌性能表征第34页
    2.5 实验结果与讨论第34-46页
        2.5.1 Fe_3O_4纳米颗粒修饰表征第34-35页
        2.5.2 SDS修饰Fe_3O_4纳米颗粒制备Fe_3O_4@CuS复合材料第35-37页
            2.5.2.1 Fe_3O_4@CuS复合材料结构表征第35-36页
            2.5.2.2 Fe_3O_4@CuS复合材料TEM表征第36-37页
        2.5.3 CTAB修饰的Fe_3O_4纳米颗粒制备Fe_3O_4@CuS复合材料第37-46页
            2.5.3.1 硫化钠为硫源,乙二醇为溶剂,Fe_3O_4@CuS复合材料的XRD表征第37页
            2.5.3.2 硫化钠为硫源,乙二醇为溶剂,Fe_3O_4@CuS复合材料的TEM表征第37-38页
            2.5.3.3 硫化钠为硫源,水为溶剂,Fe_3O_4@CuS复合材料的结构表征第38-40页
            2.5.3.4 Fe_3O_4@CuS复合材料的光热分析第40-44页
            2.5.3.5 Fe_3O_4@CuS复合材料的磁性能分析第44-45页
            2.5.3.6 Fe_3O_4@CuS核壳结构的形成机制第45-46页
        2.5.4 Fe_3O_4@CuS复合粒子的抑菌性能第46页
    2.6 结论第46-47页
第三章 Fe_3O_4/C复合材料的制备及其光热性能研究第47-63页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验试剂与仪器第48-49页
    3.3 实验过程第49-51页
        3.3.1 间接合成Fe_3O_4/C复合材料第49页
            3.3.1.1 Fe_3O_4纳米颗粒的合成第49页
            3.3.1.2 Fe_3O_4/C复合材料的合成第49页
        3.3.2 氯化铁与葡萄糖一步法合成Fe_3O_4/C复合材料第49页
        3.3.3 葡糖糖酸亚铁一步法合成Fe_3O_4/C复合材料第49-50页
        3.3.4 Fe_3O_4/C复合材料的细胞毒性测定第50-51页
    3.4 结果与讨论第51-61页
        3.4.1 间接合成Fe_3O_4/C复合材料的表征第51-53页
            3.4.1.1 间接合成Fe_3O_4/C复合材料的XRD分析第51页
            3.4.1.2 Fe_3O_4/C复合材料的TEM分析第51-53页
        3.4.2 以FeCl3,葡萄糖为原料一步法合成Fe_3O_4/C复合材料的表征第53-55页
            3.4.2.1 Fe_3O_4/C复合材料的物相分析第53-54页
            3.4.2.2 Fe_3O_4/C复合材料的TEM分析第54-55页
        3.4.3 葡萄酸亚铁一步法合成Fe_3O_4/C复合材料的表征第55-58页
            3.4.3.1 Fe_3O_4/C复合材料的物相分析第55-57页
            3.4.3.2 Fe_3O_4/C复合材料的SEM分析第57-58页
            3.4.3.3 Fe_3O_4/C复合材料的TEM分析第58页
        3.4.4 Fe_3O_4/C复合材料的光热性能分析第58-60页
        3.4.5 Fe_3O_4/C复合材料的细胞毒性分析第60-61页
    3.5 结论第61-63页
第四章 Fe_3O_4@SmBO_3材料的制备及光热研究第63-79页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验试剂与仪器第64页
    4.3 Fe_3O_4@SmBO_3以及Fe_3O_4@SiO2@SmBO_3纳米颗粒的制备第64-66页
        4.3.1 SmBO_3纳米颗粒的制备第64-65页
        4.3.2 Fe_3O_4@SmBO_3纳米颗粒的制备第65页
        4.3.3 Fe_3O_4@SiO2@SmBO_3纳米颗粒的制备第65-66页
    4.4 结果与讨论第66-78页
        4.4.1 SmBO_3纳米颗粒的表征第66-73页
            4.4.1.1 水热时间对SmBO_3纳米颗粒的影响第66-71页
            4.4.1.2 硝酸钐与四硼酸钠的不同摩尔比对SmBO_3的影响第71-72页
            4.4.1.3 油酸钠的量对SmBO_3的影响第72-73页
        4.4.2 Fe_3O_4@SmBO_3纳米颗粒的表征第73-75页
        4.4.3 Fe_3O_4@SiO2@SmBO_3纳米颗粒的表征第75-76页
        4.4.4 复合纳米颗粒的光热性能分析第76-78页
    4.5 结论第78-79页
全文总结第79-80页
尚需进一步完成的工作第80-81页
参考文献第81-89页
致谢第89-90页
攻读学位期间发表的学术论文第90-91页

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