摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 稀土荧光材料 | 第9-14页 |
1.1.1 稀土荧光材料和纳米材料的基本概念 | 第9-10页 |
1.1.2 稀土荧光材料的发光理论 | 第10-11页 |
1.1.3 稀土荧光材料的能量传递方式 | 第11-12页 |
1.1.4 影响稀土荧光材料发光效率的因素 | 第12-13页 |
1.1.5 Y_2O_3:Eu~(3+)材料的晶体结构 | 第13-14页 |
1.2 稀土纳米荧光材料的制备方法 | 第14-18页 |
1.2.1 高温固相法 | 第14-15页 |
1.2.2 化学沉淀法 | 第15-16页 |
1.2.3 溶胶-凝胶法 | 第16页 |
1.2.4 微乳液法 | 第16-17页 |
1.2.5 溶剂热法 | 第17页 |
1.2.6 熔盐法 | 第17-18页 |
1.2.7 燃烧合成法 | 第18页 |
1.3 稀土纳米荧光材料在生物医学方面的应用 | 第18-20页 |
1.4 稀土纳米荧光材料的表面修饰 | 第20-22页 |
1.4.1 表面钝化 | 第20-21页 |
1.4.2 表面功能化 | 第21-22页 |
1.5 本论文的主要研究目的和内容 | 第22-24页 |
1.5.1 论文研究目的 | 第22-23页 |
1.5.2 论文研究内容 | 第23-24页 |
第二章 纳米Y_2O_3:Eu~(3+)的制备与性能表征 | 第24-43页 |
2.2 实验原理 | 第26页 |
2.3 Y_2O_3:Eu~(3+)的制备与性能表征 | 第26-42页 |
2.3.1 Y_2O_3:Eu~(3+)发光材料的制备 | 第26页 |
2.3.2 不同Eu~(3+)含量对Y_2O_3:Eu~(3+)粉体性质的影响 | 第26-31页 |
2.3.3 煅烧温度对(Y_(0.95)Eu_(0.05))_2O_3结晶程度的影响 | 第31-34页 |
2.3.4 反应温度和时间对(Y_(0.95)Eu_(0.05))_2O_3的影响 | 第34-36页 |
2.3.5 PEG浓度对(Y_(0.95)Eu_(0.05))_2O_3的影响 | 第36-40页 |
2.3.6 不同分散剂对(Y_(0.95)Eu_(0.05))_2O_3的影响 | 第40-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 (Y_(0.95)Eu_(0.05))_2O_3的生物学评价 | 第43-61页 |
3.1 生物学评价的重要性和意义 | 第43页 |
3.2 (Y_(0.95)Eu_(0.05))_2O_3的氨基化 | 第43-51页 |
3.2.1 氨基化过程 | 第44-45页 |
3.2.2 氨基化结果 | 第45-48页 |
3.2.3 氨基化前后红外光谱分析 | 第48-49页 |
3.2.4 氨基化对材料发光性能的影响 | 第49-51页 |
3.3 细胞毒性研究 | 第51-55页 |
3.3.1 细胞毒性研究方法 | 第51页 |
3.3.2 MTT法检测细胞毒性的原理 | 第51-52页 |
3.3.3 检测细胞毒性的主要过程 | 第52-53页 |
3.3.4 细胞毒性试验结果 | 第53-55页 |
3.4 血液相容性 | 第55-60页 |
3.4.1 材料与血液的反应 | 第55-57页 |
3.4.2 溶血试验 | 第57-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |