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基于亲疏水转换的智能无封堵纳米阀门

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
缩写清单第11-12页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-42页
    2.1 纳米阀门第14-37页
        2.1.1 光响应的纳米阀门第14-21页
        2.1.2 温度响应的纳米阀门第21-23页
        2.1.3 磁场和超声波响应的纳米阀门第23-25页
        2.1.4 氧化还原响应的纳米阀门第25-27页
        2.1.5 pH响应的纳米阀门第27-34页
        2.1.6 离子及分子响应的纳米阀门第34-36页
        2.1.7 酶响应的纳米阀门第36-37页
    2.2 光子晶体第37-41页
        2.2.1 光子晶体的性质第38-39页
        2.2.2 光子晶体的制备第39页
        2.2.3 响应性光子晶体第39-41页
    2.3 本论文研究主要内容第41-42页
3 电刺激响应的无封堵纳米阀门的初步构建第42-58页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 实验试剂第43页
        3.2.2 实验仪器第43-44页
        3.2.3 二茂铁修饰的介孔二氧化硅纳米粒子(Fe-MSNs)的合成第44页
        3.2.4 电响应的浸润性转变第44-45页
        3.2.5 罗丹明6G负载到Fe-MSNs第45页
        3.2.6 电刺激响应的罗丹明6G的控制释放第45页
    3.3 结果与讨论第45-56页
        3.3.1 合成的Fe-MSNs的表征第45-51页
        3.3.2 电刺激-响应的浸润性转变第51-53页
        3.3.3 电刺激的控制释放特性第53-56页
    3.4 小结第56-58页
4 pH响应的自传感光子晶体纳米阀门第58-72页
    4.1 引言第58-59页
    4.2 实验部分第59-61页
        4.2.1 实验试剂第59页
        4.2.2 实验仪器第59-60页
        4.2.3 单分散乳胶球的制备第60页
        4.2.4 Opal光子晶体薄膜的制备第60页
        4.2.5 苯胺基团修饰的mIOPC的制备第60-61页
        4.2.6 光学性质的测量第61页
        4.2.7 疏水-亲水特性测试第61页
    4.3 结果与讨论第61-70页
        4.3.1 苯胺修饰的介孔反Opal光子晶体的制备与表征第61-63页
        4.3.2 介孔对于光子禁带移动的影响第63-64页
        4.3.3 苯胺修饰的mIOPC的阀门特性第64-68页
        4.3.4 苯胺修饰的mIOPC的阀门的可视化表征第68-70页
    4.4 小结第70-72页
5 电刺激响应的自传感光子晶体控制释放体系第72-88页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 实验部分第73-75页
        5.2.1 实验试剂第73页
        5.2.2 实验仪器第73-74页
        5.2.3 二茂铁修饰的mIOPC(Fe-mIOPC)的制备第74页
        5.2.4 Fe-mIOPC的表征第74-75页
        5.2.5 Fe-mIOPC对于罗丹明6G的负载与释放第75页
        5.2.6 抗菌实验第75页
        5.2.7 二茂铁修饰的二氧化硅平面的制备第75页
    5.3 结果与讨论第75-87页
        5.3.1 Fe-mIOPC的制备与表征第75-78页
        5.3.2 电刺激响应的纳米阀门第78-81页
        5.3.3 电刺激的控制释放特性第81-84页
        5.3.4 电刺激控制释放用于抗生素的释放第84-87页
    5.4 小结第87-88页
6 结论第88-90页
参考文献第90-112页
作者简历及在学研究成果第112-115页
学位论文数据集第115页

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