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聚多巴胺辅助纳米复合材料的制备与应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 贻贝黏附现象的发现与研究第11-13页
    1.2 多巴胺的结构特性与聚合机理第13-14页
        1.2.1 多巴胺的结构特性第13页
        1.2.2 多巴胺的聚合机理第13-14页
    1.3 多巴胺的物理化学性质第14-19页
        1.3.1 表面粘附性第14-15页
        1.3.2 光学性质第15页
        1.3.3 化学反应性第15-16页
        1.3.4 金属离子的鏊合和氧化还原性第16-17页
        1.3.5 生物相容性和生物降解性第17-18页
        1.3.6 其它性质第18-19页
    1.4 聚多巴胺类材料的应用第19-25页
        1.4.1 生物医药第19-21页
        1.4.2 化学催化第21页
        1.4.3 水处理第21-22页
        1.4.5 其它领域应用第22-25页
    1.5 本论文的研究背景和内容第25-27页
        1.5.1 研究背景第25页
        1.5.2 研究内容第25-27页
第2章 聚多巴胺@金空心微球的制备与应用研究第27-45页
    2.1 引言第27-28页
    2.2 实验部分第28-32页
        2.2.1 主要实验试剂和仪器设备第28-29页
        2.2.2 单分散PS微球的制备第29页
        2.2.3 PDA@Au空心微球的制备第29-30页
        2.2.4 体外超声成像第30页
        2.2.5 光热性性能测试第30页
        2.2.6 细胞培养第30-31页
        2.2.7 体外细胞毒性评估第31页
        2.2.8 光热细胞毒性评估第31页
        2.2.9 实验测试表征第31-32页
    2.3 实验结果与讨论第32-43页
        2.3.1 PDA@Au空心微球的结构形貌分析第32-34页
        2.3.2 PDA@Au空心微球的化学元素分析第34-36页
        2.3.3 AuCl4~-离子浓度对制备PDA@Au空心微球的影响第36-39页
        2.3.4 PDA@Au空心微球的光热治疗评估第39-42页
        2.3.5 PDA@Au空心微球的超声成像性能评估第42-43页
    2.4 本章小结第43-45页
第3章 银@聚多巴胺@银空心微球的制备及抗菌性应用研究第45-65页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验部分第46-50页
        3.2.1 主要实验试剂和仪器设备第46-47页
        3.2.2 PS微球的制备与磺化第47页
        3.2.3 SPS@Ag复合微球的制备第47页
        3.2.4 “三明治状”Ag@PDA@Ag空心微球的制备第47-49页
        3.2.5 细胞培养和Ag@PDA@Ag空心微球的细胞毒性评估第49页
        3.2.6 Ag@PDA@Ag空心微球的抗菌性评估第49-50页
        3.2.7 实验测试表征第50页
    3.3 实验结果与讨论第50-64页
        3.3.1 “三明治状”Ag@PDA@Ag空心微球的制备第50-52页
        3.3.2 Ag@PDA@Ag空心微球的化学元素分析第52-54页
        3.3.3 不同[Ag(NH_3)_2]~+离子浓度下形成的Ag@PDA@Ag空心微球第54-58页
        3.3.4 Ag@PDA@Ag空心微球的生物相容性评估第58-59页
        3.3.5 Ag@PDA@Ag空心微球的抗菌性评估第59-64页
    3.4 本章小结第64-65页
第4章 聚多巴胺@银纳米碗状阵列的制备及应用研究第65-81页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验部分第66-68页
        4.2.1 主要实验试剂和仪器设备第66-67页
        4.2.2 PDA@Ag纳米碗状阵列结构的制备第67页
        4.2.3 PDA@Ag纳米碗状阵列结构的疏水化处理第67-68页
        4.2.4 SERS检测第68页
        4.2.5 实验测试表征第68页
    4.3 结果与讨论第68-80页
        4.3.1 气/液界面处自组装制备PDA@Ag纳米碗状阵列结构第68-70页
        4.3.2 PDA@Ag纳米碗状阵列结构对4-ATP的拉曼增强测试第70-74页
        4.3.3 超疏水PDA@Ag纳米碗状阵列在SERS中的应用第74-80页
    4.4 本章小结第80-81页
第5章 聚多巴胺辅助构筑超疏水材料及其应用研究第81-105页
    5.1 引言第81-82页
    5.2 实验部分第82-86页
        5.2.1 主要实验试剂和仪器设备第82-83页
        5.2.2 聚多巴胺辅助构筑多级结构表面第83页
        5.2.3 超疏水表面的制备第83-84页
        5.2.4 材料稳定性测试第84页
        5.2.5 超疏水海绵吸油性测试第84-85页
        5.2.6 超疏水不锈钢网格油水分离性测试第85页
        5.2.7 实验测试表征第85-86页
    5.3 结果与讨论第86-102页
        5.3.1 超疏水MF@PDA@F海绵的制备第86-93页
        5.3.2 超疏水MF@PDA@F海绵的水润湿性第93-94页
        5.3.3 超疏水MF@PDA@F海绵的稳定性测试第94-96页
        5.3.4 超疏水MF@PDA@F海绵吸油性测试第96-99页
        5.3.5 超疏水PDA@F网格的制备第99-100页
        5.3.6 油水混合溶液的分离第100-101页
        5.3.7 实验方案对材料的广泛适用性第101-102页
    5.4 本章小结第102-105页
第6章 结论第105-107页
参考文献第107-123页
致谢第123-125页
攻读硕士学位期间的研究成果第125页

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