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稀土功能化纳米温度计的设计合成及应用研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第10-30页
    1.1 引言第10页
    1.2 荧光为基础的温度计的研究现状第10-19页
        1.2.1 有机发光团第11-12页
        1.2.2 无机材料第12-16页
        1.2.3 热敏合成聚合物第16-18页
        1.2.4 生物分子第18-19页
    1.3 稀土元素第19-23页
        1.3.1 稀土元素及天线效应第19-21页
        1.3.2 稀土元素在温度计中的应用第21页
        1.3.3 掺杂稀土离子的纳米温度计第21-23页
    1.4 光吸收剂在光热治疗和光热抑菌中的应用第23-24页
    1.5 本论文的选题目的及主要内容第24-26页
    参考文献第26-30页
第二章 基于Eu(Ⅲ)-金属-有机框架后功能化的智能一体化温度计-加热器纳米探针第30-57页
    2.1 引言第30-32页
    2.2 试剂与仪器第32-33页
        2.2.1 试剂第32页
        2.2.2 仪器第32-33页
    2.3 制备方法第33-35页
        2.3.1 [Eu(BTC)(H_2O)·DMF]纳米(Eu-NMOF)的合成第33页
        2.3.2 4,4,4-三氟-1-(9-己基咔唑-3-基)-1,3-丁二酮(HTHA)的合成第33-34页
        2.3.3 THA@Eu-NMOF的合成第34页
        2.3.4 THA@Eu-NMOF@Fe/TA的合成第34页
        2.3.5 THA@Eu-NMOF@Fe/TA的体外抗菌活性第34页
        2.3.6 亚组织中THA@Eu-NMOF@Fe/TA的测温和加热功能的测试第34-35页
    2.4 结果与讨论第35-44页
        2.4.1 THA@Eu-NMOF@Fe/TA纳米探针的制备和表征第35-37页
        2.4.2 THA@ Eu-NMOF@ Fe/TA的双光子特性第37-38页
        2.4.3 温度依赖性吸收和稳态光致发光第38-40页
        2.4.4 温度依赖性瞬态光致发光第40-41页
        2.4.5 THA@Eu-NMOF@Fe/TA纳米探针的体外光热效应第41-42页
        2.4.6 THA@Eu-NMOF@Fe/TA纳米探针的抗菌活性第42-44页
        2.4.7 亚组织中THA@Eu-NMOF@Fe/TA NPs的温度测量和加热能力第44页
    2.5 小结第44-46页
    参考文献第46-50页
    附图第50-57页
第三章 基于铽功能化的碳点的智能纳米探针,用于双模式温度传感和抗菌第57-79页
    3.1 前言第57-59页
    3.2 仪器与试剂第59-60页
        3.2.1 试剂第59页
        3.2.2 仪器第59-60页
    3.3 制备方法第60-62页
        3.3.1 碳点的合成第60页
        3.3.2 4-(2,4,6-三甲氧基苯基)- 吡啶-2,6-二羧酸(TMPDPA)的合成第60-61页
        3.3.3 CDs-Tb-TMPDPA的合成第61页
        3.3.4 荧光墨水的制作第61页
        3.3.5 CDs-Tb-TMPDPA的光热抑菌能力第61-62页
    3.4 结果与讨论第62-70页
        3.4.1 CDs-Tb-TMPDPA的材料表征第62-65页
        3.4.2 CDs-Tb-TMPDPA的温度传感性质测试第65-67页
        3.4.3 CDs-Tb-TMPDPA的光热性质检测第67-69页
        3.4.4 CDs-Tb-TMPDPA的应用研究第69-70页
    3.5 小结第70-71页
    参考文献第71-74页
    附图第74-79页
总结与展望第79-80页
研究生期间发表的论文第80-81页
致谢第81页

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