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交联聚合物及其微纳米复合材料的合成与应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第13-41页
    1.1 引言第13页
    1.2 交联聚合物微纳粒子概述第13-19页
        1.2.1 交联聚合物粒子概述第13-14页
        1.2.2 交联聚合物微球的制备方法第14-18页
        1.2.3 交联聚合物纳米粒子的应用第18-19页
    1.3 交联聚合物在分子印迹技术中的应用第19-23页
        1.3.1 分子印迹技术的概述第19-20页
        1.3.2 交联聚合物在分子印迹纳米材料中的应用第20-23页
    1.4 交联聚合物在表面等离子体共振纳米粒子中的应用第23-29页
        1.4.1 表面等离子体共振概述第23-27页
        1.4.2 交联聚合物在SPR纳米粒子中的应用第27-29页
    1.5 本论文的设计思路第29-31页
    参考文献第31-41页
第2章 高交联聚乙二醇二甲基丙烯酸甲酯微球的制备第41-59页
    2.1 引言第41-42页
    2.2 实验部分第42-44页
        2.2.1 原料第42页
        2.2.2 4-VP修饰的交联PEGDMA微球的制备第42页
        2.2.3 负载Au纳米粒子的交联PEGDMA微球的制备第42-44页
        2.2.4 γ射线引发沉淀聚合制备交联PEGDMA微球第44页
        2.2.5 双酚A印迹的PEGDMA微球的制备第44页
        2.2.6 测试与表征第44页
    2.3 结果与讨论第44-54页
        2.3.1 溶剂热沉淀聚合的影响因素第44-48页
        2.3.2 乙醇-水体系中溶剂热沉淀聚合制备PEGDMA微球的机理第48-52页
        2.3.3 γ射线引发的沉淀聚合制备PEGDMA微球第52-53页
        2.3.4 沉淀聚合制备的PEGDMA微球对双酚A的选择性识别性能第53-54页
    2.4 结论第54-55页
    参考文献第55-59页
第3章 交联聚多巴胺用于构筑溶菌酶印迹的微球及其在可控释放中的研究第59-77页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验部分第60-63页
        3.2.1 磁性Fe_3O_4纳米粒子的制备第60页
        3.2.2 Fe_3O_4@F-SiO_2微球的制备第60-61页
        3.2.3 Fe_3O_4@F-SiO_2微球表面的双键改性第61页
        3.2.4 Fe_3O_4@F-SiO_2微球表面的羧基改性第61页
        3.2.5 溶菌酶分子印迹微球的制备第61页
        3.2.6 MIP和NIP微球对溶菌酶的平衡吸附性能第61页
        3.2.7 MIP微球的选择性识别能力第61-62页
        3.2.8 MIP和NIP微球对溶菌酶的吸附动力学研究第62页
        3.2.9 MIP微球在溶菌酶的提取中的应用第62页
        3.2.10 近红外光可控释放溶菌酶第62-63页
    3.3 结果与讨论第63-74页
        3.3.1 磁性溶菌酶印迹的Fe_3O_4@F-SiO_2/PDA微球的制备和表征第63-68页
        3.3.2 MIP微球的对溶菌酶的识别性能第68-74页
    3.4 结论第74页
    参考文献第74-77页
第4章 过氧化氢酶印迹的Fe_3O_4/Fe@F-SiO_2/PDA诊疗一体化纳米平台的构筑第77-95页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78-81页
        4.2.1 原料第78页
        4.2.2 FeOOH纳米粒子的制备第78页
        4.2.3 FeOOH@SiO_2纳米粒子的制备第78-79页
        4.2.4 MIP-CAT纳米粒子的制备第79页
        4.2.5 平衡吸附实验第79页
        4.2.6 选择性吸附实验第79页
        4.2.7 ESR测试第79-80页
        4.2.8 溶血测试第80页
        4.2.9 细胞内H_2O_2浓度的检测第80页
        4.2.10 细胞内ROS的检测第80页
        4.2.11 细胞凋亡检测第80-81页
        4.2.12 细胞毒性测试第81页
        4.2.13 光热治疗(PTT)第81页
    4.3 结果与讨论第81-90页
        4.3.1 CAT印迹的Fe_3O_4/Fe@F-SiO_2/PDA纳米粒子的制备第81-83页
        4.3.2 MIP-CAT纳米粒子自由基治疗的研究第83-87页
        4.3.3 MIP-CAT纳米粒子的光热转化以及磁靶向性能第87-90页
    4.4 结论第90页
    参考文献第90-95页
第5章 交联聚合物胶囊诱导受限生长银纳米片第95-107页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 实验部分第96-98页
        5.2.1 合成路线示意图第96页
        5.2.2 原料第96-97页
        5.2.3 Ag/Au纳米框架的制备第97页
        5.2.4 Ag/Au@SiO_2纳米粒子的制备第97页
        5.2.5 Ag/Au@void@RF纳米粒子的制备第97页
        5.2.6 受限空间中银纳米片的制备第97-98页
        5.2.7 测试与表征第98页
    5.3 结果与讨论第98-104页
    5.4 结论第104页
    参考文献第104-107页
第6章 交联聚合物胶囊诱导受限生长铜纳米棒及其在微型机器人中的应用第107-127页
    6.1 引言第107-108页
    6.2 实验部分第108-110页
        6.2.1 合成路线示意图第108-109页
        6.2.2 FeOOH纳米棒的制备第109页
        6.2.3 纳米金的合成第109页
        6.2.4 FeOOH纳米棒表面PEI改性第109页
        6.2.5 FeOOH/Au复合纳米棒的制备第109-110页
        6.2.6 FeOOH/Au@RF纳米棒的制备第110页
        6.2.7 Au@RF模板的制备第110页
        6.2.8 Cu@RF纳米棒的制备第110页
        6.2.9 测试与表征第110页
    6.3 结果与讨论第110-123页
    6.4 结论第123页
    参考文献第123-127页
全文总结第127-129页
课题展望第129-131页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第131-135页
致谢第135页

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