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纳米Fe3O4、碳点及凹凸棒基多功能纳米复合材料的组装与生物应用

中文摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第12-54页
    1.1 纳米材料的几种效应第12-13页
        1.1.1 量子尺寸效应(The quantum size effect)第12页
        1.1.2 小尺寸效应(The little size effect)第12-13页
        1.1.3 表面效应(The surface effect)第13页
    1.2 纳米材料制备综述第13-16页
        1.2.1 水热法(溶剂热法)第13-14页
        1.2.2 微波法第14-15页
        1.2.3 微乳液法第15-16页
    1.3 纳米材料的生长动力学与形成机理第16-17页
        1.3.1 成核第16页
        1.3.2 生长过程第16-17页
    1.4 纳米复合材料第17-20页
        1.4.1 纳米复合材料的定义第17页
        1.4.2 纳米复合材料的应用第17-19页
        1.4.3 多功能纳米复合材料第19-20页
    1.5 纳米Fe_3O_4及磁性荧光纳米复合材料的制备与生物应用第20-31页
        1.5.1 Fe_3O_4磁性纳米粒子的制备第21-23页
        1.5.2 磁性纳米粒子的表面修饰第23-24页
        1.5.3 纳米磁性荧光复合材料第24-27页
        1.5.4 磁性荧光纳米粒子第27-31页
    1.6 碳点及碳点纳米复合材料的制备与生物应用第31-40页
        1.6.1 碳点的结构与光致发光机理第31-33页
        1.6.2 碳点的制备第33-36页
        1.6.3 碳点的纯化与分离第36-38页
        1.6.4 碳点及碳点纳米复合材料在生物化学领域的应用第38-40页
    1.7 凹凸棒纳米复合材料的制备与生物应用第40-43页
        1.7.1 凹凸棒土的结构与物理化学特性第40-41页
        1.7.2 凹凸棒土的资源分布状况第41页
        1.7.3 凹凸棒粘土在生物学领域的应用第41-43页
    1.8 本论文的选题依据、研究目的、主要内容及意义第43-46页
    参考文献第46-54页
第二章 稀土配合物磁-光纳米复合粒子的合成与生物应用第54-69页
    2.1 试剂第55页
    2.2 实验仪器第55页
    2.3 实验步骤第55-58页
        2.3.1 配合物合成反应第55-57页
        2.3.2 纳米复合材料的合成第57-58页
        2.3.3 细胞荧光成像与细胞毒性测试第58页
    2.4 结果讨论第58-65页
        2.4.1 Fe_3O_4@SiO_2-[Eu(DBM)_3L_p]@PEI纳米复合材料的微结构表征第58-61页
        2.4.2 Fe_3O_4@SiO_2-[Eu(DBM)_3L_p]@PEI纳米复合材料的磁-光分析第61-64页
        2.4.3 Fe_3O_4@SiO_2-[Eu(DBM)_3L_p]@PEI纳米复合材料的细胞成像与细胞毒性测试第64-65页
    2.5 结论第65-66页
    参考文献第66-69页
第三章 牛奶碳点的梯度萃取与多功能利用第69-97页
    3.1 实验原料第69-70页
    3.2 仪器与设备第70页
    3.3 实验部分第70-72页
        3.3.1 牛奶碳点的制备第70页
        3.3.2 梯度萃取法分离牛奶碳点第70-71页
        3.3.3 乙酸乙酯萃取分离第71页
        3.3.4 pH响应实验第71页
        3.3.5 ACMCD-Ag纳米复合材料的制备第71页
        3.3.6 ACMCD-Ag/PMMA复合杀菌薄膜的制备第71页
        3.3.7 杀菌实验第71-72页
    3.4 牛奶碳点的制备与表征第72-74页
        3.4.1 牛奶碳点的形貌与表面化学分析第72-73页
        3.4.2 牛奶碳点的紫外吸收光谱与荧光光谱第73-74页
    3.5 梯度萃取法分离碳点第74-86页
        3.5.1 所分离碳点的形貌比较第74-76页
        3.5.2 所分离碳点的表面化学特性对比第76-80页
        3.5.4 表面极性对碳点荧光发生红移的机理分析第80-83页
        3.5.5 表面极性对“excitation-dependent”荧光性质影响的机理分析第83-84页
        3.5.6 碳点表面极性对荧光寿命影响的机理分析第84-86页
    3.6 萃取法分离碳点与碳点的综合利用第86-93页
        3.6.1 乙酸乙酯萃取法分离碳点第86页
        3.6.2 银-碳点(Ag-ACMCD)纳米复合材料的制备过程第86-88页
        3.6.3 Ag-ACMCD纳米复合材料的表征第88-90页
        3.6.4 ACMCD-AG/PMMA复合杀菌薄膜的表征与杀菌性能第90-93页
        3.6.5 亲水性碳点的pH敏感性研究第93页
    3.7 结论第93-94页
    参考文献第94-97页
第四章 凹凸棒癌症靶向性纳米复合材料的制备与生物应用第97-111页
    4.1 原料与试剂第98页
    4.2 仪器第98页
    4.3 实验的方法第98-101页
        4.3.1 纳米级凹土的提纯与制备第98-99页
        4.3.2 凹凸棒与PEI之间的偶联第99-100页
        4.3.3 Pal-PEI纳米复合材料与FI的接枝反应第100页
        4.3.4 FA的修饰第100页
        4.3.5 细胞培养第100页
        4.3.6 细胞毒性测试(MTT测试)第100-101页
        4.3.7 细胞荧光成像第101页
    4.4 纳米复合材料的表征第101-105页
        4.4.1 TEM表征第101-102页
        4.4.2 氮气吸脱附曲线第102-103页
        4.4.3 表面zeta电位的测量第103-104页
        4.4.4 紫外吸收光谱的表征第104-105页
    4.5 纳米复合材料在生物医学领域的应用第105-109页
        4.5.1 纳米复合材料体外细胞的摄取试验第105-108页
        4.5.2 细胞毒性测试第108-109页
    4.6 结论第109-110页
    参考文献第110-111页
第五章 凹凸棒/木质素磺酸锌基互穿网络型高吸水树脂的制备与生物应用第111-125页
    5.1 原料与试剂第112页
    5.2 实验仪器第112页
    5.3 凹凸棒/木锌基互穿网络型高吸水树脂的制备原理第112-113页
    5.4 实验的方法第113-115页
        5.4.1 木锌的制备第113页
        5.4.2 多功能高吸水树脂的合成步骤第113-114页
        5.4.3 吸水率测定第114页
        5.4.4 缓锌性能测试第114页
        5.4.5 该材料对玉米种子发芽率的影响第114-115页
    5.5 产品表征第115-118页
        5.5.1 红外表征第115-116页
        5.5.2 SEM表征与电子能谱表征第116-118页
    5.6 各因素对高吸水树脂吸水与吸盐水(0.9% NACL溶液)性能的影响第118-122页
        5.6.1 凹凸棒用量对产品吸水与吸盐水性能的影响第118-119页
        5.6.2 木锌的用量对产品吸水性能的影响第119-120页
        5.6.3 交联剂用量对吸水与吸盐水的影响第120-121页
        5.6.4 引发剂对吸水树脂性能影响第121-122页
    5.7 该复合材料的缓释锌肥效果与对玉米种子发芽率的影响第122-123页
        5.7.1 锌肥缓释效果第122-123页
        5.7.2 该复合材料对种子发芽率的影响第123页
    5.8 结论第123-124页
    参考文献第124-125页
第六章 结论与展望第125-128页
    6.1 主要结论第125-126页
    6.2 研究展望第126-128页
博士期间的科研成果第128-129页
致谢第129-130页

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