摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状及发展动态分析 | 第13-18页 |
1.2.1 二氧化钛纳米材料在光催化技术中的应用 | 第13-15页 |
1.2.2 药物载体的研究 | 第15-17页 |
1.2.3 重金属—氨基酸的配位特性及产物 | 第17-18页 |
1.3 研究内容及目的 | 第18-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.1.1 Fe_3O_4@SiO_2@TiO_2-Gaphene纳米材料的制备及其光催化降解芳香族污染物 | 第18页 |
1.3.1.2 新型多功能药物载体的制备及其应用研究 | 第18页 |
1.3.1.3 镉离子与不同手性氨基酸产物的可控组装 | 第18-19页 |
1.3.1.4 镉离子与不同手性氨基酸产物的组装机理理论模拟研究 | 第19页 |
1.3.1.5 不同手性镉离子—氨基酸自组装体的电学性质测试与理论研究 | 第19页 |
1.3.2 研究目的 | 第19页 |
1.3.2.1 提供合成新型纳米复合材料光催化剂 | 第19页 |
1.3.2.2 建立制备新型多功能纳米药物载体的新方法 | 第19页 |
1.3.2.3 通过实验与理论模拟相结合研究不同手性氨基酸对其组装和性能的影响 | 第19页 |
参考文献 | 第19-27页 |
第2章 超顺磁性Fe_3O_4@SiO_2@TiO_2-r GO纳米功能复合材料的制备及其光催性能研究 | 第27-43页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 实验仪器 | 第29页 |
2.2.3 实验方法 | 第29-31页 |
2.2.3.1 Fe_3O_4@SiO_2@TiO_2的制备 | 第29-30页 |
2.2.3.2 石墨烯(GO)的制备 | 第30页 |
2.2.3.3 Fe_3O_4@SiO_2@TiO_2-r GO的制备 | 第30页 |
2.2.3.4 光催化活性 | 第30-31页 |
2.2.3.5 甲基蓝特征波长确定 | 第31页 |
2.2.3.6 甲基蓝溶液标准曲线的绘制 | 第31页 |
2.2.3.7 数据处理 | 第31页 |
2.2.3.8 复合材料的表征 | 第31页 |
2.3 结果与分析 | 第31-37页 |
2.3.1 材料的微观形貌分析 | 第31-32页 |
2.3.2 X射线粉末衍射谱图分析 | 第32-33页 |
2.3.3 傅里叶红外光谱仪 | 第33-35页 |
2.3.4 光催化活性分析 | 第35-36页 |
2.3.5 Fe_3O_4@SiO_2@TiO_2-r GO复合材料循环使用性能探究 | 第36-37页 |
2.4 结论 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-43页 |
第3章 新型yolk-shell Fe_3O_4@graphene纳米功能材料的合成及其在癌症治疗中的应用研究 | 第43-61页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-47页 |
3.2.1 实验试剂 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44-45页 |
3.2.3 实验方法 | 第45-47页 |
3.2.3.1 氧化石墨(GO)的制备 | 第45页 |
3.2.3.2 氧化石墨烯溶液的制备 | 第45页 |
3.2.3.3 yolk-shell Fe_3O_4@graphene纳米复合材料的制备 | 第45-46页 |
3.2.3.4 复合材料的表征 | 第46页 |
3.2.3.5 yolk-shell Fe_3O_4@graphene负载DOX及缓释 | 第46-47页 |
3.2.3.6 yolk-shell Fe_3O_4@graphene的体外细胞毒性实验 | 第47页 |
3.3 结果与分析 | 第47-56页 |
3.3.1 GO和yolk-shell Fe_3O_4@graphene的形貌和结构 | 第47-49页 |
3.3.2 yolk-shell Fe_3O_4@graphene shell的组成 | 第49-52页 |
3.3.3 yolk-shell Fe_3O_4@graphene纳米复合材料的磁性能研究 | 第52-53页 |
3.3.4 yolk-shell Fe_3O_4@graphene纳米复合材料负载DOX及缓释 | 第53-55页 |
3.3.5 yolk-shell Fe_3O_4@graphene纳米复合材料的毒性 | 第55-56页 |
3.4 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
第4章 手性配体对自组装金属—氨基酸配位聚合物的生长,形貌,结构和电学性质的影响 | 第61-83页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 实验试剂 | 第62页 |
4.2.2 实验仪器 | 第62-63页 |
4.2.3 实验方法 | 第63-64页 |
4.2.3.1 Cd(Ⅱ)/Cys组装体的制备 | 第63页 |
4.2.3.2 Cd(Ⅱ)/Cys组装体的表征 | 第63页 |
4.2.3.3 计算机模拟方法 | 第63-64页 |
4.3 结果与分析 | 第64-78页 |
4.3.1 Cd(Ⅱ)/Cys纳米材料的形貌和生长过程的研究 | 第64-69页 |
4.3.2 Cd(Ⅱ)/Cys纳米材料的组成,结构和手性 | 第69-74页 |
4.3.3 Cd(Ⅱ)/Cys晶体结构和反应速率的DFT模拟 | 第74-75页 |
4.3.4 Cd(Ⅱ)/Cys电学性质研究和电学性质DFT模拟 | 第75-78页 |
4.4 结论 | 第78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
结语与展望 | 第83-85页 |
1 结语 | 第83页 |
2 特色与创新 | 第83页 |
3 展望 | 第83-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
攻读硕士期间参与的科研项目与发表论文 | 第87-88页 |