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基于掺杂碳基量子点的逻辑传感、拉曼增强以及多肽分子的荧光形成机制研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 引言第9页
    1.2 纳米材料的定义第9页
    1.3 纳米材料的特性第9-10页
    1.4 纳米材料的合成第10页
        1.4.1 自上而下合成法第10页
        1.4.2 自下而上合成法第10页
        1.4.3 混沌过程第10页
        1.4.4 控制过程第10页
    1.5 生化纳米材料的制备第10-12页
    1.6 碳量子点在生化传感中的应用第12-17页
        1.6.1 碳量子点的合成方法第12-13页
        1.6.2 碳量子点的光谱性质第13-15页
        1.6.3 碳量子点的生物成像应用第15-16页
        1.6.4 碳量子点在生物传感中的应用第16-17页
    1.7 蛋白和多肽纳米材料的应用第17-19页
    1.8 本论文的主要工作第19页
    参考文献第19-25页
第二章 基于pH敏感的氮-掺杂光致发光碳量子点的逻辑运算第25-41页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-27页
        2.2.1 试剂第26页
        2.2.2 碳量子点的合成第26页
        2.2.3 仪器第26页
        2.2.4 碳量子点的荧光与pH相关性考察第26页
        2.2.5 算术运算第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-37页
        2.3.1 碳量子点的表征第27-34页
            2.3.1.1 碳量子点的形貌及元素组成第27-30页
            2.3.1.2 碳量子点的光谱考察第30-34页
        2.3.2 碳量子点发光机理的初步探讨第34页
        2.3.3 碳量子点的逻辑运算操作第34-37页
            2.3.3.1 半加法器操作第34-36页
            2.3.3.2 半减法器操作第36-37页
    2.4 结论第37页
    参考文献第37-41页
第三章 锰-掺杂石墨烯纳米筒的合成及表面增强拉曼光谱应用第41-55页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 试剂第41页
        3.2.2 仪器第41页
        3.2.3 石墨烯纳米筒的合成第41-42页
        3.2.4 拉曼增强检测第42页
    3.3 结果与讨论第42-53页
        3.3.1 形貌表征第42-46页
        3.3.2 红外光谱表征第46页
        3.3.3 拉曼光谱表征第46-48页
        3.3.4 紫外光谱表征第48页
        3.3.5 纳米筒的X射线光电子能谱第48-50页
        3.3.6 三种石墨烯纳米材料作为拉曼光谱基底的考察第50-52页
        3.3.7 罗丹明B的石墨烯纳米筒表面增强拉曼光谱分析第52-53页
    3.4 结论第53页
    参考文献第53-55页
第四章 多肽分子的荧光形成机制研究第55-66页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-56页
        4.2.1 试剂第55-56页
        4.2.2 仪器第56页
        4.2.3 多肽的合成第56页
    4.3 结果与讨论第56-63页
        4.3.1 合成路线的选择第56-57页
        4.3.2 质谱表征第57-58页
        4.3.3 核磁共振谱表征第58-59页
        4.3.4 荧光光谱扫描第59-62页
        4.3.5 荧光寿命第62页
        4.3.6 聚多巴对氧敏感性考察第62-63页
    4.4 结论第63页
    参考文献第63-66页
致谢第66-67页

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