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基于暗场显微成像的金纳米颗粒界面组装行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 纳米材料简述第10-14页
        1.2.1 金纳米颗粒的制备和调控第11-12页
        1.2.2 金纳米棒的光学吸收和散射特性第12-14页
    1.3 纳米粒子在溶液或两相界面上的组装第14-20页
        1.3.1 自组装第14-15页
        1.3.2 诱导有序组装第15-20页
    1.4 显微镜简介第20-23页
        1.4.1 显微镜的分类第20-21页
        1.4.2 电子显微镜的工作原理及应用第21-22页
        1.4.3 光学显微镜的分类及成像原理第22-23页
    1.5 暗场成像技术的优势第23-24页
    1.6 本论文的构想第24-26页
第2章 溶剂蒸发作用致使金纳米棒在疏水基底上的多环组装结构研究第26-40页
    2.1 前言第26-27页
    2.2 实验部分第27-30页
        2.2.1 仪器与试剂第27-28页
        2.2.2 种子的合成第28页
        2.2.3 小粒径金纳米棒的合成第28页
        2.2.4 大粒径金纳米棒的合成第28-29页
        2.2.5 疏水基底的构建第29-30页
        2.2.6 实验光路图及样品准备第30页
    2.3 结果与讨论第30-39页
        2.3.1 预实验尝试第30-31页
        2.3.2 浓度对多环结构的影响第31-33页
        2.3.3 不同表面化学修饰对多环结构的影响第33-36页
        2.3.4 基底的亲疏水性对多环结构的影响第36-38页
        2.3.5 纳米粒子形状对多环结构的影响第38-39页
    2.4 小结第39-40页
第3章 金纳米棒在疏水基底上组装成多环结构机制研究第40-52页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 仪器与试剂第41页
        3.2.2 金纳米棒在疏水基底上的实时组装过程第41-44页
    3.3 机制讨论第44-51页
        3.3.1 力学角度第44-47页
        3.3.2 影响因素角度第47-49页
        3.3.3 粒子间相互作用角度第49-51页
    3.4 小结第51-52页
第4章 基于暗场成像的金纳米颗粒液气界面网格组装结构研究第52-62页
    4.1 前言第52-53页
    4.2 实验部分第53-55页
        4.2.1 仪器与试剂第53页
        4.2.2 18nm金种的合成第53-54页
        4.2.3 50nm金纳米颗粒的合成第54页
        4.2.4 成像装置及样品准备第54-55页
    4.3 结果与讨论第55-61页
        4.3.1 不同表面化学性质对液气界面颗粒组装的影响第55-56页
        4.3.2 溶剂蒸发速度对液气界面组装影响第56-57页
        4.3.3 基底的润湿程度对液气界面颗粒组装影响第57-58页
        4.3.4 溶液PH值及离子强度影响第58-60页
        4.3.5 实时原位监测液气界面处颗粒组装的动态过程第60-61页
    4.4 小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-74页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第74-75页
致谢第75页

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