摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 纳米材料 | 第11页 |
1.1.1 纳米材料的性质 | 第11页 |
1.1.2 纳米材料的分类 | 第11页 |
1.2 金、银纳米材料 | 第11-12页 |
1.3 金纳米材料的合成 | 第12-14页 |
1.3.1 还原法 | 第12-13页 |
1.3.2 相转移法 | 第13页 |
1.3.3 胶束与反胶束方法 | 第13页 |
1.3.4 晶种法 | 第13页 |
1.3.5 物理方法 | 第13-14页 |
1.4 金纳米材料的应用 | 第14-18页 |
1.4.1 光化学、生物化学传感器 | 第14-15页 |
1.4.2 生物成像 | 第15-16页 |
1.4.3 单分子、单粒子研究 | 第16-17页 |
1.4.4 表面拉曼增强 | 第17-18页 |
1.5 基于金属纳米粒子探针的暗场光谱显微成像技术 | 第18-22页 |
1.5.1 暗场显微镜 | 第18页 |
1.5.2 基于暗场显微镜的比色分析检测 | 第18-19页 |
1.5.3 颜色信息及其采集 | 第19-22页 |
1.6 本研究论文的构想 | 第22-23页 |
第二章 基于金纳米颗粒探针的颜色分析对 Hg~(2+)的高灵敏度检测 | 第23-37页 |
2.1 前言 | 第23-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 实验试剂及实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.2 合成不同粒径大小的金纳米颗粒 | 第26-27页 |
2.2.3 dTTP 修饰金纳米颗粒 | 第27页 |
2.2.4 实验条件优化 | 第27-28页 |
2.2.5 修饰 dTTP 后的金纳米颗粒检测不同浓度的汞离子 | 第28页 |
2.2.6 其它杂离子对实验结果的影响 | 第28页 |
2.2.7 显微镜下观察金纳米颗粒耦合团簇体 | 第28-29页 |
2.2.8 金纳米颗粒耦合体散射光颜色信息的处理 | 第29页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 颗粒的合成与表征 | 第29-30页 |
2.3.2 实验条件优化 | 第30-31页 |
2.3.3 功能化金纳米颗粒对 Hg~(2+)的选择性研究 | 第31-32页 |
2.3.4 功能化纳米颗粒对 Hg~(2+)的响应 | 第32-36页 |
2.4 小结 | 第36-37页 |
第三章 基于金纳米颗粒散射光动态变化的暗场成像技术在 Pb~(2+)检测中的应用 | 第37-44页 |
3.1 前言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第38页 |
3.2.2 金纳米颗粒的合成与表征 | 第38页 |
3.2.3 2-ME/S_2O_3~(2-)-AuNPs 探针的制备及其在均相溶液中对铅离子的检测 | 第38页 |
3.2.4 2-ME/S_2O_3~(2-)-AuNPs 探针的选择性研究 | 第38-39页 |
3.2.5 盖玻片硅烷化 | 第39页 |
3.2.6 基于绿色通道的散射光信息来检测铅离子 | 第39页 |
3.2.7 对比分析 R、G、B 三种颜色光强度对于该体系的灵敏度 | 第39页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第39-43页 |
3.3.1 铅离子检测原理 | 第39-40页 |
3.3.2 2-ME/S_2O_3~(2-)-AuNPs 探针对铅离子的灵敏度 | 第40-41页 |
3.3.3 2-ME/S_2O_3~(2-)-AuNPs 探针的选择性 | 第41页 |
3.3.4 基于 DFM 的散射光强度分析 | 第41-42页 |
3.3.5 不同通道的灵敏度分析 | 第42-43页 |
3.4 小结 | 第43-44页 |
第四章 基于单粒子水平上的高灵敏度铅离子检测比色法的研究 | 第44-56页 |
4.1 前言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-47页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第45-46页 |
4.2.2 金纳米颗粒的合成 | 第46页 |
4.2.3 盖玻片硅烷化 | 第46页 |
4.2.4 2-ME/S_2O_3~(2-)-AuNPs 探针的制备 | 第46-47页 |
4.2.5 颗粒的表征 | 第47页 |
4.2.7 动态散射光(DLS)测定 | 第47页 |
4.2.8 刻蚀过程中散射光变化的分析 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
4.3.1 较大尺寸的 2-ME/S_2O_3~(2-)-AuNPs 探针对铅离子响应的研究 | 第47-49页 |
4.3.2 金纳米颗粒散射光与其直径变化关系及模拟 | 第49-50页 |
4.3.3 单分子实验中暗场显微镜和 CCD 工作环境的优化 | 第50-51页 |
4.3.4 稳定性研究 | 第51页 |
4.3.5 反应时间的优化 | 第51-53页 |
4.3.6 基于单分子的铅离子检测 | 第53-54页 |
4.3.7 单分子实验反应的微观信息 | 第54-55页 |
4.4 小结 | 第55-56页 |
总结与展望 | 第56-58页 |
附录 A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-70页 |