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介孔碳材料的光热治疗研究及钨基氧化物的纳米模拟酶特性研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
主要缩略词表第6-10页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 介孔材料概述第10页
    1.2 介孔材料的分类第10-11页
    1.3 介孔碳材料第11-16页
        1.3.1 介孔碳的合成方法第11-13页
            1.3.1.1 硬模板法第12页
            1.3.1.2 软模板法第12-13页
        1.3.2 介孔碳材料的应用第13-16页
            1.3.2.1 催化剂载体第13-14页
            1.3.2.2 药物载体第14-15页
            1.3.2.3 超级电容器第15-16页
    1.4 氧化钨纳米材料及其应用第16-19页
        1.4.1 氧化钨纳米材料第16页
        1.4.2 目前合成氧化钨的采用的方法第16-17页
            1.4.2.1 水热法第16页
            1.4.2.2 化学气相沉积法第16-17页
            1.4.2.3 微波辅助法第17页
        1.4.3 氧化钨纳米材料的应用第17-19页
            1.4.3.1 光催化剂第17页
            1.4.3.2 光热疗法第17-18页
            1.4.3.3 气体传感器第18-19页
    1.5 Cs_xWO_3纳米材料及其应用第19-21页
        1.5.1 Cs_xWO_3纳米材料第19页
        1.5.2 Cs_xWO_3纳米材料的合成方法第19-20页
        1.5.3 Cs_xWO_3纳米材料的应用第20-21页
            1.5.3.1 光热治疗第20页
            1.5.3.2 热屏蔽窗第20-21页
    1.6 选题依据及研究内容第21-23页
第二章 药物载体HMCN的化疗及光热治疗第23-35页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-28页
        2.2.1 主要实验药品第24页
        2.2.2 主要实验仪器第24-25页
        2.2.3 HMCN合成第25页
        2.2.4 HMCN表面羧基化及复合材料的合成第25-26页
        2.2.5 HMCN、HMCN@PEI升温曲线的测定第26页
        2.2.6 抗癌药物DOX的吸附及其体外释放的测定第26-27页
        2.2.7 HMCN@PEI的细胞毒性检测第27页
        2.2.8 靶向物质sgc8-5'-FAM的荧光标准曲线第27页
        2.2.9 HMCN复合体系对癌细胞三重疗效的研究第27页
        2.2.10 HMCN复合体系的荧光成像图第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-34页
        2.3.1 HMCN、HMCN@PEI的TEM图第28页
        2.3.2 HMCN及复合材料的水力直径第28-29页
        2.3.3 HMCN、HMCN@PEI的氮气吸附脱附图第29页
        2.3.4 HMCN、HMCN@PEI的近红外光热转换效果测试第29-30页
        2.3.5 抗癌药物DOX的吸附及其体外释放研究第30-31页
        2.3.6 HMCN@PEI的细胞毒性测试第31-32页
        2.3.7 靶向物质sgc8-5'-FAM的荧光标准曲线第32页
        2.3.8 HMCN复合体系三重疗效的测试第32-33页
        2.3.9 HMCN复合体系的荧光成像图第33-34页
    2.4 结论第34-35页
第三章 金属有机框架(ZIF)封堵HMCN作为药物载体的光热治疗和化疗研究第35-48页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验部分第35-39页
        3.2.1 主要实验药品第35-36页
        3.2.2 主要实验仪器第36-37页
        3.2.3 HMCN的合成第37页
        3.2.4 HMCN@ZIF的合成第37页
        3.2.5 不同厚度ZIF对HMNC@ZIF的光热效果的影响第37-38页
        3.2.6 阿霉素(DOX)在体外释放测定第38页
        3.2.7 HMCN@ZIF的细胞毒性测定第38页
        3.2.8 HMCN@ZIF靶向物质RGD吸附量的研究第38-39页
        3.2.9 HMCN复合体系的药物-光热联合治疗测试第39页
        3.2.10 HMCN复合体系的荧光成像图第39页
    3.3 实验结果与讨论第39-46页
        3.3.1 HMCN、HMCN@ZIF透射电镜图第39-40页
        3.3.2 HMCN、HMCN@ZIF的粉末衍射图(XRD)第40页
        3.3.3 HMCN、HMCN@ZIF的氮气吸附-脱附图第40-41页
        3.3.4 HMCN、HMCN@ZIF的水力直径第41页
        3.3.5 不同厚度的ZIF对HMNC@ZIF的光热效果的影响第41-42页
        3.3.6 阿霉素(DOX)在体外释放测定研究第42-43页
        3.3.7 HMCN@ZIF的细胞毒性检测第43页
        3.3.8 靶向性物质RGD的紫外吸收标准曲线第43-44页
        3.3.9 HMCN复合体系的光热疗和化疗结合的研究第44-45页
        3.3.10 HMCN复合体系的荧光成像图第45-46页
    3.4 结论第46-48页
第四章 纳米模拟酶W_(18)O_(49)纳米球催化活性及其应用第48-60页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验部分第49-51页
        4.2.1 主要实验药品第49页
        4.2.2 主要实验仪器第49-50页
        4.2.3 W_(18)O_(49)纳米球的合成第50页
        4.2.4 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶的研究第50页
        4.2.5 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶催化活性最适条件的研究第50页
        4.2.6 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶的动力学研究第50页
        4.2.7 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶催化的机理研究第50-51页
        4.2.8 W_(18)O_(49)纳米球催化降解有机染料MB的研究第51页
    4.3 实验结果与讨论第51-59页
        4.3.1 W_(18)O_(49)纳米球的扫描电镜图和场发射电镜图第51-52页
        4.3.2 W_(18)O_(49)纳米球的粉末衍射图第52-53页
        4.3.3 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶的催化活性第53页
        4.3.4 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶催化活性最适条件的研究第53-54页
        4.3.5 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶的动力学研究第54-55页
        4.3.6 W_(18)O_(49)纳米球类过氧化氢模拟酶催化的机理研究第55-57页
        4.3.7 W_(18)O_(49)纳米球模拟酶催化降解MB的最适条件研究第57-58页
        4.3.8 W_(18)O_(49)纳米球催化降解有机染料MB的研究第58-59页
    4.4 结论第59-60页
第五章 纳米模拟酶Cs_xWO_3纳米棒催化活性及其应用第60-69页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 实验部分第61-63页
        5.2.1 主要实验药品第61页
        5.2.2 主要实验仪器第61-62页
        5.2.3 Cs_xWO_3纳米棒的合成第62页
        5.2.4 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶的研究第62页
        5.2.5 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶催化活性最适条件的研究第62页
        5.2.6 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶的动力学研究第62页
        5.2.7 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶催化机理的研究第62-63页
        5.2.8 Cs_xWO_3纳米棒在葡萄糖检测的应用第63页
    5.3 实验结果与讨论第63-68页
        5.3.1 Cs_xWO_3纳米棒的场发射电镜图第63-64页
        5.3.2 Cs_xWO_3纳米棒的粉末衍射图第64页
        5.3.3 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶催化活性第64-65页
        5.3.4 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶催化活性最适条件的研究第65-66页
        5.3.5 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶的动力学研究第66-67页
        5.3.6 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶催化机理的研究第67页
        5.3.7 Cs_xWO_3纳米棒模拟酶用于检测葡萄糖浓度第67-68页
    5.4 结论第68-69页
总结第69-71页
参考文献第71-78页
致谢第78-79页
个人简历和攻读硕士学位期间主要科研成果第79页

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