摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 磁共振成像技术(magnetic resonance imaging, MRI)及MRI造影剂研究概况 | 第11-16页 |
1.2.0 磁共振成像技术及MRI造影剂概述 | 第11页 |
1.2.1 MRI 工作原理及造影剂的增强机理 | 第11-14页 |
1.2.2 MRI造影剂的发展现状 | 第14-16页 |
1.3 超小磁性氧化铁纳米颗粒的制备 | 第16-19页 |
1.3.1 有机相热分解法制备氧化铁纳米颗粒 | 第17-18页 |
1.3.2 超小氧化铁纳米颗粒的制备 | 第18-19页 |
1.4 氧化铁纳米颗粒作为MRI T2造影剂的性能优化 | 第19-22页 |
1.4.1 磁性纳米颗粒作为MRI造影剂的尺寸效应 | 第19-20页 |
1.4.2 形貌对磁性纳米颗粒作为MRI造影剂的造影性能的影响 | 第20-21页 |
1.4.3 组分调制的氧化铁纳米颗粒MRI造影性能研究 | 第21页 |
1.4.4 表面对磁性纳米颗粒在MRI造影剂性能的影响 | 第21-22页 |
1.5 超小氧化铁纳米颗粒作为MRI T1造影剂的性能优化 | 第22-23页 |
1.6 选题思想及研究内容 | 第23-25页 |
第二章 组分可调制的超小锰铁氧体纳米颗粒(Mn_xFe_(3-x)O_4)的制备及表征 | 第25-35页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 材料与试剂 | 第25-26页 |
2.2.2 仪器与设备 | 第26-27页 |
2.2.3 利用动态同步热分解法制备超小锰铁氧体纳米颗粒(Mn_xFe_(3-x)O_4) | 第27-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-34页 |
2.3.1 超小锰铁氧体纳米颗粒的尺寸、形貌、物相及磁学性能分析 | 第29-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 油相超小锰铁氧体的表面改性及稳定性测试 | 第35-42页 |
3.1 引言 | 第35-37页 |
3.2 实验部分 | 第37-38页 |
3.2.1 材料与试剂 | 第37页 |
3.2.2 仪器与设备 | 第37页 |
3.2.3 超小锰铁氧体纳米颗粒的相转移及稳定性表征 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-41页 |
3.3.1 制备不同分子量的磷酸化PEG修饰的超小锰铁氧体 | 第38-40页 |
3.3.2 不同分子量的磷酸化PEG修饰的超小锰铁氧体的稳定性研究 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 不同锰掺杂量的超小锰铁氧体MRI T_1造影性能研究 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-44页 |
4.2.1 材料与试剂 | 第42页 |
4.2.2 仪器与设备 | 第42-43页 |
4.2.3 不同掺杂量超小锰铁氧体MRI性能表征 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-50页 |
4.3.1 不同分子量PEG修饰的超小锰铁氧体纳米颗粒弛豫率对比 | 第44-45页 |
4.3.2 不同锰掺杂量的超小锰铁氧体纳米颗粒弛豫率对比 | 第45-49页 |
4.3.3 活体MRI肝脏成像效果讨论 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |