摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
创新点摘要 | 第7-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 光子晶体概述 | 第10-14页 |
1.2.1 光子晶体的提出 | 第11-12页 |
1.2.2 光子禁带 | 第12-13页 |
1.2.3 光子局域 | 第13-14页 |
1.3 光子晶体的制备 | 第14-17页 |
1.3.1 自上而下法 | 第14页 |
1.3.2 自下而上法 | 第14-16页 |
1.3.3 模板法 | 第16-17页 |
1.4 光子带隙对发光材料的调制 | 第17-18页 |
1.4.1 光致发光材料 | 第17-18页 |
1.4.2 荧光染料的激发光与物质的相互作用 | 第18页 |
1.4.3 光子晶体的荧光增强机理 | 第18页 |
1.5 光子晶体在荧光传感中的应用 | 第18-21页 |
1.5.1 光子晶体荧光传感的应用 | 第19-20页 |
1.5.2 光子晶体荧光探针检测炸药的应用 | 第20-21页 |
1.6 本课题研究背景、提出意义与目的 | 第21-24页 |
1.6.1 研究背景 | 第21-22页 |
1.6.2 提出意义与目的 | 第22-24页 |
第二章 复合微球的制备 | 第24-34页 |
2.1 实验试剂、仪器及表征技术 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24页 |
2.1.3 表征技术 | 第24-25页 |
2.2 聚苯乙烯(PS)微球的制备 | 第25-31页 |
2.2.1 阴离子PS微球的制备 | 第25-27页 |
2.2.2 阳离子PS微球的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 苯乙烯单体用量对阳离子PS微球尺寸的影响 | 第28-29页 |
2.2.4 引发剂AIBA用量对阳离子PS微球尺寸的影响 | 第29-30页 |
2.2.5 阳离子PS微球表面电势讨论 | 第30-31页 |
2.3 PS/SiO_2复合微球的制备 | 第31-33页 |
2.3.1 PS/SiO_2复合微球的制备流程 | 第31-32页 |
2.3.2 PS微球表面电荷对复合微球包裹的影响 | 第32页 |
2.3.3 PS/SiO_2复合微球表征分析 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 二氧化硅空心球的制备及表面形貌调控 | 第34-38页 |
3.1 二氧化硅空心球的制备 | 第34页 |
3.2 二氧化硅空心球表面形貌调控 | 第34-35页 |
3.2.1 反应体系pH值对形貌的影响 | 第34-35页 |
3.2.2 反应体系中水含量对形貌的影响 | 第35页 |
3.3 二氧化硅壳厚度的调控 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 光子晶体荧光探针的制备及荧光增强研究 | 第38-48页 |
4.1 实验药品及仪器 | 第38-39页 |
4.1.1 实验药品 | 第38页 |
4.1.2 实验仪器 | 第38页 |
4.1.3 仪器表征技术 | 第38-39页 |
4.2 二氧化硅空心球光子晶体的制备 | 第39-44页 |
4.2.1 光子晶体的制备 | 第39-40页 |
4.2.2 空心球光子晶体的制备 | 第40页 |
4.2.3 基底与烧杯的角度对组装的影响 | 第40-41页 |
4.2.4 空心球光子晶体的制备 | 第41-43页 |
4.2.5 二氧化硅空心球光子晶体多角度反射光谱 | 第43-44页 |
4.3 空心球光子晶体荧光探针的制备 | 第44-45页 |
4.4 空心球光子晶体的荧光增强研究 | 第45-47页 |
4.4.1 光子晶体禁带位置对荧光增强的研究 | 第45-46页 |
4.4.2 荧光染料浓度对光子晶体增强效果的影响 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 空心球光子晶体荧光增强液相中检测炸药 | 第48-54页 |
5.1 前言 | 第48页 |
5.2 结果与讨论 | 第48-52页 |
5.2.1 光子晶体荧光探针检测炸药的灵敏度研究 | 第48-49页 |
5.2.2 光子晶体荧光探针对TNT的痕量检测 | 第49-50页 |
5.2.3 光子晶体荧光探针的选择性研究 | 第50页 |
5.2.4 荧光染料浓度对光子晶体荧光探针检测灵敏度的影响 | 第50-51页 |
5.2.5 光子晶体荧光探针检测炸药的准确性研究 | 第51-52页 |
5.3 本章小结 | 第52-54页 |
结论与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-64页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |