摘要 | 第8-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
缩写符号对照表 | 第15-16页 |
第1章 选题依据 | 第16-30页 |
1.1 研究意义 | 第16-17页 |
1.2 碳点概述 | 第17-21页 |
1.2.1 粒径及分子量 | 第17-18页 |
1.2.2 碳点的光学性质 | 第18页 |
1.2.3 聚集导致荧光变化 | 第18-19页 |
1.2.4 电子转移 | 第19页 |
1.2.5 催化性质 | 第19-20页 |
1.2.6 低生物毒性 | 第20页 |
1.2.7 碳点的发光机理 | 第20-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-26页 |
1.3.1 碳点的合成 | 第21-24页 |
1.3.2 碳点的应用 | 第24-26页 |
1.4 存在的主要问题及解决方案 | 第26-27页 |
1.5 研究内容和技术路线 | 第27-28页 |
1.6 可行性分析 | 第28-30页 |
1.6.1 理论可行 | 第28页 |
1.6.2 技术可行 | 第28-30页 |
第2章 聚集诱导荧光增强的碳点 | 第30-42页 |
2.1 前言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-34页 |
2.2.1 实验仪器及试剂 | 第31-32页 |
2.2.2 碳点的合成 | 第32-33页 |
2.2.3 荧光量子产率的计算 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-40页 |
2.3.1 碳点的形貌和结构表征 | 第34-35页 |
2.3.2 碳点的光学性质表征 | 第35-36页 |
2.3.3 碳点的稳定性表征 | 第36-37页 |
2.3.4 碳点旋转受限制导致荧光增强 | 第37页 |
2.3.5 碳点聚集诱导荧光增强 | 第37-39页 |
2.3.6 利用聚集诱导荧光增强效应实现对四氢呋喃的检测 | 第39-40页 |
2.4 小结 | 第40-42页 |
第3章 高量子产率碳量子点发光机理探讨 | 第42-60页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 实验仪器及试剂 | 第43-44页 |
3.2.2 碳点的合成 | 第44页 |
3.2.3 碳点的分离和纯化 | 第44页 |
3.2.4 密度泛函理论模型(DFT)计算 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-58页 |
3.3.1 量子限域效应对碳点发射波长的粗调节 | 第45-49页 |
3.3.2 表面缺陷态对碳点发射波长的细调节 | 第49-57页 |
3.3.3 碳点的电子跃迁发光理论 | 第57-58页 |
3.4 小结 | 第58-60页 |
第4章 CU(I)掺杂碳点催化1,3-偶极环加成反应 | 第60-70页 |
4.1 前言 | 第60-61页 |
4.2 实验部分 | 第61-63页 |
4.2.1 实验仪器及试剂 | 第61-62页 |
4.2.2 碳点的合成 | 第62页 |
4.2.3 CU(I)-CQDS催化1, 3-偶极环加成反应 | 第62页 |
4.2.4 动力学研究 | 第62-63页 |
4.2.5 细胞毒性试验 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-68页 |
4.3.1 碳点的形貌、结构和光学性质表征 | 第63-64页 |
4.3.2 碳点的催化性质和性能 | 第64-68页 |
4.3.3 碳点的生物毒性 | 第68页 |
4.4 小结 | 第68-70页 |
第5章 碳点的点击化学修饰用于细胞膜靶向成像 | 第70-76页 |
5.1 前言 | 第70-71页 |
5.2 实验部分 | 第71-72页 |
5.2.1 实验仪器及试剂 | 第71页 |
5.2.2 DNA序列及使用方法 | 第71页 |
5.2.3 碳点的炔基化处理 | 第71-72页 |
5.2.4 CU(I)-CQDS催化修饰DNA | 第72页 |
5.2.5 癌胚抗原修饰碳量子点的细胞成像 | 第72页 |
5.3 结果与讨论 | 第72-75页 |
5.3.1 炔基化碳点的表征 | 第72-73页 |
5.3.2 碳点偶联DNA后的表征 | 第73页 |
5.3.3 碳点偶联DNA后的细胞膜靶向成像 | 第73-75页 |
5.4 小结 | 第75-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
6.1 结论 | 第76-77页 |
6.2 论文的创新点 | 第77页 |
6.3 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-88页 |
硕士期间科研成果 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |