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磁性纳米材料的合成、组装及应用

第一章 前言第11-45页
    第一节 磁性纳米材料的性质第11-15页
        1.1.1 单磁畴性质第11-12页
        1.1.2 超顺磁性和其他超磁性第12-13页
        1.1.3 矫顽力第13页
        1.1.4 居里温度第13-14页
        1.1.5 磁相变温度第14页
        1.1.6 磁化率第14-15页
        1.1.7 表面磁结构变化第15页
    第二节 磁性纳米材料的研究进展第15-28页
        1.2.1 磁性纳米粒子第16-20页
            1.2.1.1 天然磁性纳米粒子第16-17页
            1.2.1.2 人工合成的磁性纳米粒子第17-20页
        1.2.2 各种形状的磁性纳米结构材料第20-22页
        1.2.3 磁性纳米复合材料第22-27页
            1.2.3.1 磁性-无机纳米复合材料第22-24页
            1.2.3.2 磁性-高分子纳米复合材料第24-26页
            1.2.3.3 磁性纳米复合材料的生物偶联第26-27页
        1.2.4 磁性纳米组装膜第27-28页
    第三节 纳米磁性材料的应用第28-38页
        1.3.1 在生物分离方面的应用第29-31页
        1.3.2 在药物靶向方面的应用第31-33页
        1.3.3 在临床磁共振成像方面的应用第33-35页
        1.3.4 在肿瘤磁热治疗方面的应用第35-36页
        1.3.5 在免疫检测方面的应用第36-38页
    第四节 本文立题思想及研究内容第38-40页
    参考文献第40-45页
第二章 Fe_3O_4磁性纳米晶的制备第45-65页
    第一节 Massart水解法制备超顺磁性的Fe_3O_4纳米晶第45-53页
        2.1.1 实验部分第46-47页
            2.1.1.1 试剂与仪器第46页
            2.1.1.2 Fe_3O_4纳米晶的制备第46-47页
        2.1.2 结果与讨论第47-53页
            2.1.2.1 Fe~(2+)与Fe~(3+)的比例对Fe_3O_4纳米晶的影响第48-49页
            2.1.2.2 pH值和离子强度I对Fe_3O_4纳米晶的影响第49-51页
            2.1.2.3 温度对Fe_3O_4纳米晶的影响第51页
            2.1.2.4 Fe_3O_4纳米晶的磁性质第51-53页
    第二节 Fe~(2+)氧化水解法制备铁磁性的Fe_3O_4纳米晶第53-56页
        2.2.1 实验部分第53页
            2.2.1.1 试剂与仪器第53页
            2.2.1.2 Fe_3O_4纳米晶的合成第53页
        2.2.2 结果与讨论第53-56页
            2.2.2.1 Fe_3O_4纳米晶的TEM表征第54页
            2.2.2.2 Fe_3O_4纳米晶的XRD表征第54-55页
            2.2.2.3 Fe_3O_4纳米晶的磁性质第55-56页
    第三节 反相胶束法制备铁磁性的Fe_3O_4纳米晶第56-61页
        2.3.1 实验部分第57-58页
            2.3.1.1 试剂与仪器第57页
            2.3.1.2 甲苯的提纯第57页
            2.3.1.3 Fe_3O_4纳米晶的合成第57-58页
        2.3.2 结果与讨论第58-61页
            2.3.2.1 Fe~(2+)与Fe~(3+)的比例对Fe_3O_4纳米晶的影响第58-59页
            2.3.2.2 溶剂的量对Fe_3O_4纳米晶的影响第59页
            2.2.2.3 ω_0和温度对Fe_3O_4纳米晶的影响第59-61页
    小结第61-63页
    参考文献第63-65页
第三章 Fe_3O_4/聚苯乙烯磁性纳米复合微球的制备第65-86页
    第一节 微乳液法制备聚苯乙烯微球第66-71页
        3.1.1 实验部分第66页
            3.1.1.1 试剂与仪器第66页
            3.1.1.2 聚苯乙烯微球的制备第66页
        3.1.2 结果与讨论第66-71页
            3.1.2.1 乳化剂的影响第67-69页
            3.1.2.2 单体和交联剂的影响第69-70页
            3.1.2.3 聚合反应机理第70-71页
    第二节 PS/Fe_3O_4/PS三明治型磁性纳米复合微球的制备第71-78页
        3.2.1 实验部分第71-72页
            3.2.1.1 试剂与仪器第71页
            3.2.1.2 PS/Fe_3O_4/PS三明治型磁性纳米复合微球的制备第71-72页
        3.2.2 结果与讨论第72-78页
            3.2.2.1 三明治型磁性纳米复合微球的形成第72-73页
            3.2.2.2 磁性纳米复合微球的化学组成与结构第73-76页
            3.2.2.3 磁性纳米复合微球的磁性质第76-78页
            3.2.2.4 pH值对磁性纳米复合微球稳定性的影响第78页
    第三节 PS/Fe_3O_4/PS三明治型磁性纳米复合微球的制备第78-81页
        3.3.1 实验部分第78-79页
            3.3.1.1 试剂与仪器第78-79页
            3.3.1.2 Fe_3O_4/PS核壳型磁性纳米复合微球的制备第79页
        3.3.2 结果与讨论第79-81页
            3.3.2.1 Fe_3O_4/PS核壳型磁性纳米复合微球的TEM表征第79页
            3.3.2.2 Fe_3O_4/PS核壳型磁性纳米复合微球的XRD表征第79-80页
            3.3.2.3 Fe_3O_4/PS核壳型磁性纳米复合微球的红外光谱第80-81页
            3.3.2.4 Fe_3O_4/PS核壳型磁性纳米复合微球的快速磁分离第81页
    小结第81-83页
    参考文献第83-86页
第四章 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合材料的制备及应用第86-105页
    第一节 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合材料的制备第87-93页
        4.1.1 实验部分第87-88页
            4.1.1.1 试剂与仪器第87-88页
            4.1.1.2 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的合成第88页
        4.1.2 结果和讨论第88-93页
            4.1.2.1 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的表面形貌第88-89页
            4.1.2.2 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的化学组成与结构第89-90页
            4.1.2.3 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的形成过程第90-92页
            4.1.2.4 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的磁性质第92-93页
    第二节 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的氧化第93-97页
        4.2.1 实验部分第93-94页
            4.2.1.1 试剂与仪器第93页
            4.2.1.2 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的氧化第93-94页
            4.2.1.3 Fe_3O_4/葡聚糖磁性纳米复合物的氧化产物的定性检测第94页
        4.2.2 结果和讨论第94-97页
            4.2.2.1 氧化产物的定性及定量检测第94-95页
            4.2.2.2 氧化反应对Fe_3O_4纳米粒子的影响第95-96页
            4.2.2.3 氧化反应对复合物磁性质的影响第96-97页
    第三节 Fe_3O_4/醛基葡聚糖磁性纳米复合物的生物偶联第97-100页
        4.3.1 实验部分第98-99页
            4.3.1.1 试剂第98页
            4.3.1.2 磁性纳米复合物与IgGH的生物偶联第98页
            4.3.1.3 酶联免疫分析第98-99页
        4.3.2 结果和讨论第99-100页
            4.3.2.1 酶联免疫分析及其检测结果第99页
            4.3.2.2 免疫层析快速检测第99-100页
    小结第100-102页
    参考文献第102-105页
第五章 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgGH的免疫组装及检测第105-125页
    第一节 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgGH的免疫组装第106-113页
        5.1.1 实验部分第106-108页
            5.1.1.1 试剂与仪器第106-107页
            5.1.1.2 硅基底的表面镀金第107页
            5.1.1.3 anta-IgGH在基底表面的组装第107-108页
            5.1.1.4 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgGH的免疫识别反应第108页
        5.1.2 结果与讨论第108-113页
            5.1.2.1 anti-IgG_H的组装机理第108-109页
            5.1.2.2 anti-IgGH组装膜的形貌表征第109-111页
            5.1.2.3 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgGH免疫识别组装膜的形貌表征第111-112页
            5.1.2.4 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgGH免疫识别组装膜的红外光谱第112-113页
            5.1.2.5 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgGH免疫识别组装膜的XPS表征第113页
    第二节 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgG_H免疫组装膜的LFM检测第113-117页
        5.2.1 实验部分第114-115页
            5.2.1.1 仪器第114页
            5.2.1.2 LFM实验条件及原理第114-115页
        5.2.2 结果和讨论第115-117页
    第三节 Fe_3O_4/醛基葡聚糖/IgG_H免疫组装膜的MFM检测第117-119页
        5.3.1 实验部分第117-118页
        5.3.2 结果和讨论第118-119页
    小结第119-121页
    参考文献第121-125页
第六章 利用LbL方法制备磁性荧光纳米复合材料第125-144页
    第一节 Fe_3O_4/PE_n/CdTe磁性荧光纳米复合物的制备第127-134页
        6.1.1 实验部分第127-128页
            6.1.1.1 试剂与仪器第127页
            6.1.1.2 Fe_3O_4纳米粒子的合成第127-128页
            6.1.1.3 CdTe纳米晶的合成第128页
            6.1.1.4 Fe_3O_4/PE_n/CdTe磁性荧光纳米复合物的制备第128页
        6.1.2 结果与讨论第128-134页
            6.1.2.1 Fe_3O_4/PE_n/CdTe磁性荧光纳米复合物的形成机理第128-129页
            6.1.2.2 制备过程的表面电势监测第129-130页
            6.1.2.3 聚电解质的间隔层数对复合物光致发光性质的影响第130-133页
            6.1.2.4 基于磁性质的快速分离第133-134页
    第二节 Fe_3O_4/(PE_3/CdTe)_n磁性荧光纳米复合物的制备第134-138页
        6.2.1 实验部分第134页
            6.2.1.1 Fe_3O_4/(PE_3/CdTe)_n磁性荧光纳米复合物的制备第134页
            6.2.1.2 实验仪器第134页
        6.2.2 结果和讨论第134-138页
            6.2.2.1 制备过程的表面电势监测第134-135页
            6.2.2.2 磁性荧光纳米复合物的紫外-可见吸收光谱第135-136页
            6.2.2.3 磁性荧光纳米复合物的TEM表征第136-137页
            6.2.2.4 磁性荧光纳米复合物的荧光光谱第137-138页
    第三节 磁性荧光纳米复合物与抗体的生物偶联第138-140页
        6.3.1 实验部分第138页
            6.3.1.1 试剂与仪器第138页
            6.3.1.2 磁性荧光纳米复合物与IgGH的生物偶联第138页
        6.3.2 结果和讨论第138-140页
            6.3.2.1 偶联条件的选择第139页
            6.3.2.2 免疫层析检测第139-140页
    小结第140-141页
    参考文献第141-144页
致谢第144-146页
作者简历第146-151页
中文摘要第151-154页
英文摘要第154页

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