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基于酚醛和密胺树脂的新型核壳结构复合微球的制备与应用研究

摘要第7-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第13-46页
    1.1 引言第13页
    1.2 核壳结构复合微球的分类第13-17页
        1.2.1 无机/无机核壳结构复合微球第14页
        1.2.2 无机/有机核壳结构复合微球第14-15页
        1.2.3 有机/无机核壳结构复合微球第15页
        1.2.4 有机/有机核壳结构复合微球第15-17页
    1.3 核壳结构复合微球的制备方法第17-29页
        1.3.1 化学沉积法第17-19页
        1.3.2 溶胶-凝胶法第19-21页
        1.3.3 乳液聚合法第21-25页
        1.3.4 溶剂热法第25-26页
        1.3.5 自组装技术第26-28页
        1.3.6 分散聚合第28-29页
    1.4 核壳结构复合微球的应用第29-34页
        1.4.1 生物医药领域第29-31页
        1.4.2 催化领域第31-32页
        1.4.3 超级电容器第32-33页
        1.4.4 表面增强拉曼(SERS)基底第33-34页
    1.5 本论文的选题和设计思路第34-36页
    参考文献第36-46页
第二章 微波水热法制备核壳结构酚醛树脂磁性复合微球第46-71页
    2.1 引言第46-47页
    2.2 实验部分第47-49页
        2.2.1 试剂第47页
        2.2.2 Fe_3O_4磁性纳米簇的制备第47页
        2.2.3 Fe_3O_4/PF磁性复合微球的制备第47-48页
        2.2.4 Fe_3O_4/PS/PF磁性复合物微球的制备第48页
        2.2.5 Fe_3O_4/PS/PF碳化制备空心介孔碳复合微球第48页
        2.2.6 仪器与样品与表征第48-49页
    2.3 结果与讨论第49-64页
        2.3.1 Fe_3O_4纳米簇和Fe_3O_4/PF磁性复合微球的制备第49-51页
        2.3.2 Fe_3O_4/PF磁性复合微球的表征第51-54页
        2.3.3 反应条件对Fe_3O_4/PF复合微球制备的影响第54-59页
        2.3.4 Fe_3O_4/PF磁性复合物微球的磁响应性能第59-60页
        2.3.5 Fe_3O_4/PS/PF及其空心介孔碳复合微球的制备第60-64页
    2.4. 本章小结第64-65页
    参考文献第65-71页
第三章 响铃结构多孔碳复合微球的制备及其用于超级电容器的研究第71-89页
    3.1 前言第71-72页
    3.2 实验部分第72-74页
        3.2.1 实验药品第72页
        3.2.2 Fe_3O_4/PF/PS/PF多壳层复合微球的制备第72-73页
        3.2.3 响铃结构多孔碳复合微球的制备第73页
        3.2.4 电极的制备及电化学性能测试第73-74页
        3.2.5 仪器与样品表征第74页
    3.3. 结果与讨论第74-83页
        3.3.1 RPCN多孔碳复合微球的制备第74-76页
        3.3.2 产物组分与结构表征第76-79页
        3.3.3 RPCN多孔碳复合微球的电化学性能第79-83页
    3.4. 本章小结第83-85页
    参考文献第85-89页
第四章 MF/Ag-NPs单微球表面增强拉曼活性基底的制备与应用研究第89-109页
    4.1 前言第89-90页
    4.2 实验部分第90-92页
        4.2.1 实验药品第90页
        4.2.2 MF微球的制备第90-91页
        4.2.3 MF/Ag-NPs核壳结构复合微球的制备第91页
        4.2.4 MF/Ag-NPs单微球表面增强拉曼活性测试及其对二硫化四甲基秋兰姆的检测第91-92页
        4.2.5 仪器与样品表征第92页
    4.3 结果与讨论第92-104页
        4.3.1 MF树脂微球的制备第92-97页
        4.3.2 MF/Ag-NPs核壳结构复合微球的制备第97-98页
        4.3.3 MF/Ag-NPs复合微球的表征第98-100页
        4.3.4 MF/Ag-NPs单微球的表面增强拉曼活性第100-102页
        4.3.5 MF/Ag-NPs单微球表面增强拉曼检测二硫化四甲基秋兰姆第102-104页
    4.4. 本章小结第104-105页
    参考文献第105-109页
第五章 新型拉曼荧光双编码微球的制备及其对目标DNA的检测研究第109-132页
    5.1 前言第109-111页
    5.2 实验部分第111-114页
        5.2.1 实验药品第111页
        5.2.2 MF荧光微球(FMF)的制备第111-112页
        5.2.3 MF荧光微球(FMF)表面沉积银纳米粒子壳层第112页
        5.2.4 FMF/Ag吸附拉曼报告分子第112页
        5.2.5 SiO_2包覆拉曼报告分子改性的FMF/Ag微球第112页
        5.2.6 拉曼荧光双编码微球固定探针DNA分子(FS-probe DNA)第112-113页
        5.2.7 磁性纳米粒子固定捕获DNA分子(Mc-DNA)第113页
        5.2.8 FS-probe DNA和Mc-DNA检测目标DNA分子第113-114页
        5.2.9 仪器与样品表征第114页
    5.3 结果与讨论第114-126页
        5.3.1 拉曼荧光双编码微球(SFBM)的制备与结构表征第114-118页
        5.3.2 双编码微球(SFBM)的光谱特性与微球编码第118-120页
        5.3.3 编码微球的改性与FS-probe DNA的制备第120-122页
        5.3.4 Fe_3O_4磁簇的改性与磁性捕获DNA(M-cDNA)的制备第122-124页
        5.3.5 FS-probe DNA和Mc-DNA检测目标DNA(t-DNA)第124-126页
    5.4. 本章小结第126-128页
    参考文献第128-132页
第六章 全文总结第132-135页
攻读博士期间的科研成果第135-137页
致谢第137-138页

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