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水滑石光功能材料的构筑及二维限域效应研究

摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 绪论第20-44页
    1.1 光学及光功能材料的发展第20-21页
    1.2 光功能材料简介第21-22页
    1.3 LDHs的介绍及其在光功能材料中的应用第22-35页
        1.3.1 LDHs结构及特征概述第22-23页
        1.3.2 LDHs基光功能材料的插层组装第23-28页
            1.3.2.1 层层自组装法制备LDHs基复合光功能材料第23-26页
            1.3.2.2 插层法制备LDHs基复合光功能材料第26-28页
        1.3.3 LDHs基光功能材料的性能调控第28-31页
            1.3.3.1 通过LDHs层板调控层间客体分子分布第28页
            1.3.3.2 通过插层比例调控层间客体分子分布第28-29页
            1.3.3.3 LDHs的限域作用第29-31页
        1.3.4 LDHs基光功能材料的应用第31-35页
    1.4 量子点及金纳米材料介绍第35-40页
        1.4.1 量子点第35-37页
            1.4.1.1 概述第35页
            1.4.1.2 量子点的应用第35-37页
        1.4.2 金纳米材料第37-40页
            1.4.2.1 概述第37页
            1.4.2.2 金纳米粒子第37-39页
            1.4.2.3 金纳米团簇第39-40页
    1.5 本论文的研究内容、目的和意义第40-44页
        1.5.1 研究内容第40-42页
        1.5.2 研究目的和意义第42-44页
第二章 LDHs二维空间限域对光功能客体层间排布及性能的影响第44-74页
    2.1 引言第44页
    2.2 超分子结构多色可调智能显示薄膜的构筑第44-60页
        2.2.1 前言第44-46页
        2.2.2 实验部分第46-47页
            2.2.2.1 材料与试剂第46页
            2.2.2.2 多色荧光超薄膜材料的制备第46-47页
            2.2.2.3 材料表征及荧光发射性能评价第47页
        2.2.3 结果与讨论第47-60页
            2.2.3.1 单色及多色发光基元的空间限域及超薄膜的构筑第47-53页
            2.2.3.2 白光超薄膜的构筑及精细调控第53-56页
            2.2.3.3 智能显示超薄膜第56页
            2.2.3.4 超薄膜的结构形貌特征第56-58页
            2.2.3.5 超薄膜的稳定性及寿命分析第58-60页
        2.2.4 小结第60页
    2.3 (Au NPs/LDH)_n超薄膜的构筑及其在表面增强拉曼检测中的应用第60-74页
        2.3.1 前言第60-61页
        2.3.2 实验部分第61-63页
            2.3.2.1 材料与试剂第61页
            2.3.2.2 (Au@PAAS/LDH)_n超薄膜材料的构筑及其对染料的可逆吸附第61-62页
            2.3.2.3 材料表征及拉曼增强性能评价第62-63页
        2.3.3 结果与讨论第63-73页
            2.3.3.1 Au纳米粒子的空间限域及(Au@PAAS/LDH)_n超薄膜的制备表征第63-65页
            2.3.3.2 密集排列的Au纳米粒子的耦合及表面增强拉曼散射性能研究第65-68页
            2.3.3.3 (Au@PAAS/LDH)_n超薄膜对不同分析物的检测第68-72页
            2.3.3.4 (Au@PAAS/LDH)_n超薄膜的可重复利用性及稳定性第72-73页
        2.3.4 小结第73-74页
第三章 LDHs二维电子限域对发光客体电子结构及受激辐射的影响第74-110页
    3.1 引言第74页
    3.2 (Au NCs/LDH)_n高荧光性能复合薄膜的构筑及其对温度的响应第74-93页
        3.2.1 前言第74-75页
        3.2.2 实验部分第75-77页
            3.2.2.1 材料与试剂第75页
            3.2.2.2 (Au NCs/LDH)_n超薄膜材料的构筑第75-76页
            3.2.2.3 材料表征及荧光性能评价第76页
            3.2.2.4 光致发光及电致化学发光温度响应测试第76-77页
        3.2.3 理论计算及模型的构建第77-78页
        3.2.4 结果与讨论第78-92页
            3.2.4.1 (Au NCs/LDH)_n超薄膜的组装及形貌结构表征第78-81页
            3.2.4.2 (Au NCs/LDH)_n超薄膜的荧光增强性能研究第81-85页
            3.2.4.3 主客体相互作用及LDHs限域作用研究第85-88页
            3.2.4.4 (Au NCs/LDH)_n超薄膜对温度的响应第88-91页
            3.2.4.5 (Au NCs/LDH)_n超薄膜的稳定性研究第91-92页
        3.2.5 小结第92-93页
    3.3 Au NCs/ELDH纳米复合材料的构筑及生物成像应用第93-110页
        3.3.1 前言第93-94页
        3.3.2 实验部分第94-95页
            3.3.2.1 材料与试剂第94页
            3.3.2.2 Au NCs/ELDH复合材料的构筑第94页
            3.3.2.3 Au NCs/ELDH生物成像实验第94-95页
            3.3.2.4 材料表征及性能评价第95页
        3.3.3 理论模拟部分第95-96页
            3.3.3.1 Au NCs/LDH模型的构筑第95页
            3.3.3.2 计算方法第95-96页
        3.3.4 结果与讨论第96-108页
            3.3.4.1 Au NCs/LDH复合材料的形貌及结构表征第96-98页
            3.3.4.2 Au NCs/LDH复合材料的荧光增强性能研究第98-100页
            3.3.4.3 LDH对Au NCs的电子限域能力研究第100-106页
            3.3.4.4 Au NCs/ELDH荧光成像及稳定性研究第106-108页
        3.3.5 小结第108-110页
第四章 结论第110-112页
本论文创新点第112-114页
参考文献第114-128页
致谢第128-130页
研究成果及发表的学术论文第130-132页
作者和导师简介第132-133页
附件第133-134页

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