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普鲁士蓝纳米材料的生物医学应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第16-39页
    1 引言第16-34页
        1.1 纳米材料第16-17页
            1.1.1 小尺寸效应第16页
            1.1.2 表面效应第16-17页
            1.1.3 量子尺寸效应第17页
            1.1.4 宏观量子隧道效应第17页
        1.2 纳米材料的合成第17-20页
            1.2.1 共沉淀法第18页
            1.2.2 高温热解法第18-19页
            1.2.3 水热法/溶剂热法第19-20页
            1.2.4 微乳法第20页
        1.3 磁性纳米材料的应用第20-30页
            1.3.1 高效催化剂第21页
            1.3.2 生物传感器中的应用第21-22页
            1.3.3 在癌症领域的应用第22-30页
        1.4 普鲁士蓝第30-33页
            1.4.1 普鲁士蓝在光热中的应用第31页
            1.4.2 普鲁士蓝在MRI中的应用第31-33页
        1.5 本论文的研究意义和内容第33-34页
    参考文献第34-39页
第二章 磁性普鲁士蓝作为一种新型的材料同时用于T1/T2双成像以及磁热/光热双治疗第39-70页
    1 引言第39-40页
    2 实验试剂和仪器第40-51页
        2.1 实验材料第40-42页
        2.2 实验仪器第42-43页
        2.3 实验方法第43-44页
            2.3.1 PB的制备第43页
            2.3.2 MnFe_2O_4的制备第43-44页
            2.3.3 PB/MnFe_2O_4的制备第44页
        2.4 PB/MnFe_2O_4的表征第44-51页
            2.4.1 X射线粉末衍射分析(XRD)第44页
            2.4.2 透射电子显微镜(TEM)第44页
            2.4.3 粒度分析仪和表面电荷(DLS)第44页
            2.4.4 傅里叶变换红外光谱(FT-R)第44-45页
            2.4.5 振动样品磁强计测试(VSM)第45页
            2.4.6 磁共振成像实验(MRI)第45页
            2.4.7 材料的光热性能实验第45-46页
            2.4.8 材料的磁热实验第46-47页
            2.4.9 材料的磁热光热叠加实验第47页
            2.4.10 复合材料的毒性检测第47-48页
            2.4.11 细胞的光热及磁热实验第48页
            2.4.12 细胞流式实验第48-49页
            2.4.13 肿瘤的种植第49页
            2.4.14 动物成像第49页
            2.4.15 动物治疗第49-50页
            2.4.16 HE染色第50-51页
    3 实验结果与讨论第51-65页
        3.1 材料的成分分析第51页
        3.2 材料的SEM及DLS第51-53页
        3.3 反应条件对复合纳米粒子合成的影响第53-54页
        3.4 材料的光谱分析及VSM第54-55页
        3.5 材料的造影性能第55-56页
        3.6 材料的光热性能测试第56-57页
        3.7 材料的磁热性能测试第57-58页
        3.8 细胞光热实验第58-60页
        3.9 细胞的磁热效应第60页
        3.10 细胞流式第60-62页
        3.11 光热磁热的联合治疗第62-63页
        3.12 动物成像第63-64页
        3.13 动物治疗第64-65页
        3.14 病理分析第65页
    4 本章小结第65-68页
    参考文献第68-70页
第三章 不同形貌普鲁士蓝的合成及其光热性能影响因素的探讨第70-87页
    1 引言第70-71页
    2 实验部分第71-74页
        2.1 试剂与仪器第71页
        2.2 实验过程第71-74页
            2.2.1 立方体PB的合成第71-72页
            2.2.2 球形PB的合成第72页
            2.2.3 棒状PB的合成第72页
            2.2.4 中空PB的合成第72页
            2.2.5 核壳PB的合成第72-73页
            2.2.6 直角立方体PB的合成第73页
            2.2.7 梭形PB的合成第73页
            2.2.8 多面体PB的合成第73页
            2.2.9 NIR激光辐照实验第73-74页
    3 结果与讨论第74-82页
        3.0 形貌分析第74-75页
        3.1 成分分析第75页
        3.2 紫外光谱分析第75-76页
        3.3 光热性能分析第76-82页
            3.3.1 外部条件的影响第76-77页
            3.3.2 摩尔消光系数第77-79页
            3.3.3 光热转换效率第79-80页
            3.3.4 能级之间的跃迁第80-81页
            3.3.5 表面等离子体共振第81-82页
    4 结论第82-84页
    参考文献第84-87页
第四章 结论与展望第87-90页
    4.1 全文结论第87-88页
    4.2 展望第88-90页
硕士期间发表论文第90-91页
致谢第91-92页

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