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荧光碳纳米颗粒接枝智能聚合物杂化材料的制备及其研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 纳米颗粒表面改性第12-18页
        1.2.1 表面活性剂对纳米颗粒表面改性第12-13页
        1.2.2 接枝聚合物对纳米颗粒表面改性第13-15页
        1.2.3 配体交换法对纳米颗粒表面改性第15-17页
        1.2.4 原位表面修饰纳米颗粒第17页
        1.2.5 物理方法对纳米颗粒改性第17-18页
    1.3 改性纳米颗粒的应用第18-22页
        1.3.1 增加溶解性第18-19页
        1.3.2 增强催化性能第19页
        1.3.3 抗菌领域第19-20页
        1.3.4 生物领域第20-21页
        1.3.5 环境保护第21-22页
    1.4 荧光碳纳米颗粒表面改性现状第22-23页
    1.5 研究的内容及意义第23-26页
第二章 光响应的荧光碳纳米颗粒杂化材料的制备及其研究第26-42页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验部分第27-31页
        2.2.1 实验试剂第27-28页
        2.2.2 实验试剂处理第28页
        2.2.3 荧光碳纳米颗粒的合成第28页
        2.2.4 接链转移剂的荧光碳纳米颗粒的合成(f-CNP-DATC)第28-29页
        2.2.5 N- 丙烯酰胺乙基 -3,3-二 甲基 6 硝基吲哚啉螺吡喃单体的合成(SPA)第29-30页
        2.2.6 利用RAFT法合成表面接枝苯乙烯和螺吡喃共聚物的荧光碳纳米颗粒(f-CNP-g-poly(St-co-SP))第30页
        2.2.7 表征与分析第30-31页
    2.3 实验结果和讨论第31-41页
        2.3.1 形貌及结构分析第31-33页
        2.3.2 性能分析第33-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 水溶性的荧光碳纳米颗粒杂化材料的制备及其荧光可逆调控性能的研究第42-52页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-44页
        3.2.1 实验试剂第43页
        3.2.2 实验试剂处理第43页
        3.2.3 利用RAFT法合成表面接枝异丙基丙烯酰胺和螺吡喃共聚物的荧光碳纳米颗粒((f-CNP-g-poly(NIPAM-co-SP)))第43-44页
    3.3 实验结果和讨论第44-51页
        3.3.1 形貌及结构分析第44-47页
        3.3.2 性能分析第47-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 聚氨基苯硼酸修饰荧光碳纳米颗粒pH传感器的制备第52-62页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 实验试剂第53页
        4.2.2 3-丙烯酰胺基苯硼酸(AAPBA)的合成第53页
        4.2.3 RAFT法 合成pH响应的荧光碳纳米颗粒杂化材料(f-CNP-g-poly(AAPBA))第53-54页
    4.3 实验结果和讨论第54-60页
        4.3.1 形貌及结构分析第54-56页
        4.3.2 性能分析第56-60页
    4.4 本章小结第60-62页
第五章 碱性范围内响应的荧光碳纳米pH传感器的制备及研究第62-72页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63-64页
        5.2.1 实验试剂第63页
        5.2.2 2-丙烯酰胺基2甲基-1,3-丙二醇(AAMPO)的合成第63-64页
        5.2.3 RAFT法 制备在碱性范围内具有响应性的荧光碳纳米杂化材料(f-CNP-g-poly(AAPBA-co-AAMPO))第64页
    5.3 实验结果和讨论第64-70页
        5.3.1 形貌及结构分析第64-67页
        5.3.2 性能分析第67-70页
    5.4 本章小结第70-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-82页
致谢第82-84页
附录 攻读硕士学位期间的学术成果第84页

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