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准生物体系合成近红外量子点及其电致化学发光应用

论文创新点第5-6页
目录第6-9页
摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第1章 绪论第13-49页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 量子点的性质及其重要性第14-24页
        1.2.1 量子点的发光机理第14-15页
        1.2.2 量子点的性质第15-19页
        1.2.3 量子点的应用第19-24页
    1.3 近红外量子点的重要性及合成方法第24-26页
    1.4 掺杂量子点的合成方法第26-27页
    1.5 纳米材料的生物合成第27-35页
        1.5.1 细菌合成纳米材料第27-30页
        1.5.2 真菌合成纳米材料第30-33页
        1.5.3 酵母细胞合成纳米材料第33-35页
    1.6 准生物体系合成纳米材料第35-39页
    1.7 论文的立题思想和主要工作第39-40页
    参考文献第40-49页
第2章 准生物体系可控合成近红外Ag_2Se量子点及其电致化学发光应用第49-81页
    2.1 引言第49-50页
    2.2 实验部分第50-56页
        2.2.1 试剂和仪器第50-51页
        2.2.2 近红外Ag_2Se量子点的制备第51页
        2.2.3 不同粒径的Ag_2Se量子点的制备第51页
        2.2.4 产物的纯化第51-52页
        2.2.5 产物的表征第52-53页
        2.2.6 HPLC-MS监测Na_2SeO_3还原过程第53页
        2.2.7 Ag_2Se量子点光稳定性实验第53页
        2.2.8 Ag_2Se量子点生物相容性实验第53-54页
        2.2.9 Ag_2Se量子点用于活体成像第54页
        2.2.10 Ag_2Se量子点的电化学和电致化学发光测定第54-55页
        2.2.11 利用Ag_2Se量子点电致化学发光检测多巴胺第55-56页
    2.3 结果与讨论第56-74页
        2.3.1 准生物体系的构建第56-58页
        2.3.2 Ag_2Se量子点的合成第58-61页
        2.3.3 Ag_2Se量子点粒径大小的调控第61-62页
        2.3.4 Ag_2Se量子点的光学性质第62-63页
        2.3.5 Ag_2Se量子点的生物相容性实验和穿透性实验第63-65页
        2.3.6 Ag_2Se量子点阴极电致化学发光第65-72页
        2.3.7 利用Ag_2Se量子点电致化学发光检测多巴胺第72-74页
    2.4 结论第74页
    参考文献第74-81页
第3章 过渡金属离子掺杂的近红外Ag_2Se量子点第81-104页
    3.1 引言第81-82页
    3.2 实验部分第82-84页
        3.2.1 试剂和仪器第82页
        3.2.2 掺杂过渡金属离子(X=Zn~(2+)、Cd~(2+)、Hg~(2+)、Mn~(2+)、Co~(2+))的近红外量子点(X-doped-Ag_2Se)的制备第82-83页
        3.2.3 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se)的纯化第83页
        3.2.4 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se)的表征第83-84页
        3.2.5 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se)的光稳定性实验第84页
        3.2.6 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se,X=Mn~(2+)、Co~(2+))磁滞回线的测定第84页
    3.3 结果与讨论第84-100页
        3.3.1 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se)的制备第84-96页
        3.3.2 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se)的光学性质第96-98页
        3.3.3 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se)的光稳定性第98-99页
        3.3.4 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se)的荧光量子产率第99页
        3.3.5 掺杂量子点(X-doped-Ag_2Se,X=Mn~(2+)、Co~(2+))的磁滞回线第99-100页
    3.4 结论第100-101页
    参考文献第101-104页
第4章 总结与展望第104-109页
    参考文献第106-109页
攻读博士学位期间已发表的研究成果第109-112页
致谢第112页

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