摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 磁性纳米颗粒的介绍 | 第11-14页 |
1.3 功能化核-壳结构磁性纳米颗粒 | 第14-20页 |
1.3.1 功能化核-壳结构磁性纳米颗粒的制备 | 第18-19页 |
1.3.2 功能化核-壳结构磁性纳米颗粒的应用 | 第19-20页 |
1.4 功能化核-壳结构磁性纳米颗粒作为药物载体 | 第20-22页 |
1.5 本课题的研究思路和内容 | 第22-24页 |
第二章 氨基与羟基功能化的Fe_3O_4与γ-Fe_2O_3纳米颗粒的合成与表征 | 第24-35页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-26页 |
2.2.1 仪器及试剂 | 第25页 |
2.2.2 样品的制备 | 第25-26页 |
2.2.2.1 Fe_3O_4纳米颗粒的制备 | 第25-26页 |
2.2.2.2 γ-Fe_2O_3纳米颗粒的制备 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-33页 |
2.3.1 氨水对Fe_3O_4纳米颗粒结晶程度的影响 | 第26-27页 |
2.3.2 聚乙二醇对Fe_3O_4纳米颗粒结晶程度的影响 | 第27-28页 |
2.3.3 聚乙二醇6000对Fe_3O_4纳米颗粒粒径和分散状态的影响 | 第28-29页 |
2.3.4 Fe_3O_4纳米颗粒的磁性质 | 第29-30页 |
2.3.5 Fe_3O_4纳米颗粒表面的氨基与羟基的确定 | 第30-31页 |
2.3.6 氨基与羟基功能化的Fe_3O_4纳米颗粒的形成机理 | 第31-32页 |
2.3.7 氨基与羟基功能化的γ-Fe_2O_3纳米颗粒的制备与确认 | 第32-33页 |
2.4 小结 | 第33-35页 |
第三章 氨基功能化的磁-光双功能γ-Fe_2O_3@SiO_2@CaF_2:Eu~(3+)复合纳米颗粒 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 仪器及试剂 | 第35-36页 |
3.2.2 样品的制备 | 第36-38页 |
3.2.2.1 γ-Fe_2O_3@SiO_2复合纳米颗粒的制备 | 第36页 |
3.2.2.2 γ-Fe_2O_3@SiO_2@CaF_2:Eu~(3+)复合纳米颗粒的制备 | 第36-37页 |
3.2.2.3 γ-Fe_2O_3@SiO_2@CaF_2:Eu~(3+)复合纳米颗粒的氨基化 | 第37页 |
3.2.2.4 药物装载与释放系统的构建 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.3.1 样品的相组成及形貌结构分析 | 第38-40页 |
3.3.2 样品的磁性及荧光分析 | 第40-42页 |
3.3.3 氨基化γ-Fe_2O_3@SiO_2@CaF_2:Eu~(3+)复合纳米颗粒的制备原理 | 第42页 |
3.3.4 布洛芬的装载实验与释放研究 | 第42-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第四章 磁-光双功能γ-Fe_2O_3@Ca_3(PO_4)_2@YPO_4:Tb~(3+),Ce~(3+)复合纳米颗粒对顺铂载药性能的研究 | 第45-57页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 仪器及试剂 | 第46页 |
4.2.2 样品的制备 | 第46-47页 |
4.2.2.1 γ-Fe_2O_3@Ca_3(PO_4)_2复合纳米颗粒的制备 | 第46页 |
4.2.2.2 γ-Fe_2O_3@Ca_3(PO_4)_2@YPO_4:Tb~(3+),Ce~(3+)复合纳米颗粒的制备 | 第46-47页 |
4.2.2.3 药物装载与释放系统的构建 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-56页 |
4.3.1 样品的相组成及形貌结构分析 | 第47-51页 |
4.3.2 样品的磁性及荧光分析 | 第51-53页 |
4.3.3 γ-Fe_2O_3@Ca_3(PO_4)_2@YPO_4:Tb~(3+),Ce~(3+)复合纳米颗粒的制备原理 | 第53页 |
4.3.4 顺铂的装载实验及机理研究 | 第53-54页 |
4.3.5 不同介质对顺铂的释放的影响 | 第54-56页 |
4.4 小结 | 第56-57页 |
第五章 结论和需进一步展开的工作 | 第57-59页 |
5.1 全文主要结论 | 第57-58页 |
5.2 进一步需要展开的工作 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-68页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |