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 |