长径比可控银棒@聚丁二炔核壳结构的制备及与牛血清蛋白复合物的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 核壳结构复合纳米材料 | 第10-13页 |
1.2 银纳米棒 | 第13-16页 |
1.2.1 模板法 | 第14页 |
1.2.2 多元醇法 | 第14-15页 |
1.2.3 晶种生长法 | 第15-16页 |
1.3 聚丁二炔 | 第16-21页 |
1.3.1 PDA | 第16-18页 |
1.3.2 PDA传感器 | 第18-21页 |
1.4 金属荧光增强 | 第21-22页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-28页 |
2.1 药品和仪器 | 第24页 |
2.2 合成 | 第24-28页 |
2.2.1 PDA颗粒的制备 | 第24页 |
2.2.2 银纳米晶种的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 银棒的制备 | 第25-26页 |
2.2.4 核-壳结构的制备 | 第26-27页 |
2.2.5 水热法核-壳结构的制备 | 第27页 |
2.2.6 蚀刻银离子 | 第27-28页 |
第三章 结果与讨论 | 第28-43页 |
3.1 银晶种的制备 | 第28-32页 |
3.1.1 银晶种的光学性质 | 第28-32页 |
3.2 银棒的光学性质 | 第32-35页 |
3.2.1 CTAB的体积 | 第32-34页 |
3.2.2 银棒透射电镜表征 | 第34-35页 |
3.3 静电吸附法制备银棒聚丁二炔壳核结构 | 第35-37页 |
3.3.1 PDA聚合物的光学性质 | 第35-36页 |
3.3.2 核壳结构透射电镜表征 | 第36-37页 |
3.4 金属荧光增强效应 | 第37-39页 |
3.5 蚀刻银棒 | 第39-40页 |
3.6 水热法生成银棒聚丁二炔核壳结构 | 第40-41页 |
3.7 BSA-Ag@PDA复合物 | 第41-43页 |
第四章 结论 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
致谢 | 第49页 |