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DNA折纸术模板构建金属纳米图案及其表面等离子体性质的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-64页
   ·等离子体学(Plasmonics)第13-25页
     ·等离子体杂化理论(Plasmon Hybridization)第13-14页
     ·纳米核壳(Nanoshells)第14-16页
     ·纳米颗粒二聚体(Nanoparticle Dimers)第16-18页
     ·纳米颗粒低聚体(Nanoparticle Oligomers)第18-20页
     ·复杂度增加的等离子体纳米颗粒几何构形第20-22页
     ·等离子体杂化范例第22-25页
   ·Fano 共振(Fano resonance)第25-35页
     ·Fano 共振数学物理背景第25-30页
     ·等离子体纳米结构中的 Fano 共振第30-35页
   ·DNA 折纸术(DNA origami)第35-48页
     ·DNA 折纸术的提出第36-39页
     ·DNA 折纸的形状多样性第39-42页
     ·DNA 折纸结构的纳米定位第42-48页
 参考文献第48-64页
第二章 DNA 折纸模板的组装第64-82页
   ·引言第64-65页
   ·实验部分第65-68页
     ·实验材料第65-66页
     ·实验步骤第66-68页
   ·实验结果与讨论第68-77页
     ·由单体 DNA 折纸构建超级 DNA 折纸第68-72页
     ·光控 DNA 折纸结构第72-77页
   ·结论第77-78页
 参考文献第78-82页
第三章 以 DNA 折纸为模板自组装纳米金阵列第82-108页
   ·引言第82-83页
   ·实验部分第83-87页
     ·实验材料第83-84页
     ·实验仪器第84页
     ·实验步骤第84-87页
   ·结果与讨论第87-100页
     ·以矩形 DNA 折纸为模板组装 5nm 纳米金七聚体第87-90页
     ·以三角形 DNA 折纸为模板组装一个 30nm,50nm 纳米金第90-94页
     ·以三角形 DNA 折纸为模板组装 30nm,50nm 纳米金的三聚体第94-96页
     ·以梯形 DNA 折纸为模板组装 50nm,80nm 纳米金的三聚体第96-99页
     ·以六边形 DNA 折纸为模板组装 30nm 纳米金的六聚体第99-100页
   ·结论第100-103页
 参考文献第103-108页
第四章 以 DNA 折纸为模板自组装纳米金等离子体结构第108-132页
   ·引言第108-109页
   ·实验部分第109-112页
     ·实验材料第109-110页
     ·实验仪器第110页
     ·实验步骤第110-112页
   ·结果与讨论第112-127页
     ·实验设计第112-114页
     ·以 DNA 折纸为模板自组装 80nm 二聚体第114-117页
     ·原位采集以 DNA 折纸为模板自组装 80nm 二聚体的暗场散射光谱第117-121页
     ·自组装 50-80nm 纳米金二聚体并原位采集以其暗场散射光谱第121-124页
     ·自组装 80nm 纳米金三聚体并原位采集以其暗场散射光谱第124页
     ·自组装 80nm 纳米金四聚体并原位采集以其暗场散射光谱第124-127页
   ·结论第127-128页
 参考文献第128-132页
第五章 DNA 折纸上选择性铜金属化第132-180页
   ·引言第132-133页
   ·实验部分第133-135页
     ·实验材料第133页
     ·实验仪器第133-134页
     ·实验步骤第134-135页
   ·结果与讨论第135-154页
     ·在 DNA 折纸上选择性铜金属化七点图案第135-139页
     ·CuCl2 浓度对 DNA 折纸上缺陷铜金属化效果的影响第139-140页
     ·DNA 折纸上缺陷铜金属化原理探索第140-145页
     ·DNA 折纸上铜选择性金属化背景及反应时间探讨第145-147页
     ·金属化大数字 8 、小数字 8 、数字 88 等图案第147-149页
     ·DNA 折纸上空穴缺陷的铜金属化第149-154页
   ·总结第154-175页
 参考文献第175-180页
第六章 总结与展望第180-182页
攻读博士学位期间发表及待发表论文第182-184页
致谢第184-185页

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