摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·纳米材料概述 | 第10-11页 |
·核壳结构纳米粒子的研究进展 | 第11-18页 |
·贵金属纳米壳球体概述 | 第11页 |
·金纳米壳球体特征 | 第11-13页 |
·发光特性和空腔吸收特性 | 第11-12页 |
·超快电子动力学 | 第12页 |
·红外消光性 | 第12-13页 |
·金纳米壳球体应用 | 第13-15页 |
·热融治疗技术治疗癌症 | 第13-14页 |
·药物传递 | 第14-15页 |
·生物传感 | 第15页 |
·金纳米壳球体制备 | 第15-17页 |
·制备方法 | 第15-16页 |
·研究现状 | 第16-17页 |
·金纳米壳球体的表征 | 第17-18页 |
·电子显微镜 | 第17-18页 |
·真空蒸发器 | 第18页 |
·紫外可见光分光光度计 | 第18页 |
·本文的研究目的及主要成果 | 第18-20页 |
第二章 表面等离子激元共振理论和数值计算方法 | 第20-29页 |
·表面等离子激元共振理论 | 第20-24页 |
·金和金的 Drude 模型 | 第20-22页 |
·表面等离子激元共振 | 第22-23页 |
·Mie散射 | 第23-24页 |
·数值计算方法 | 第24-28页 |
·有限积分法(FIT) | 第25-26页 |
·有限体积法(FVM) | 第26-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 非对称纳米粒子电磁极性及热极性分析 | 第29-41页 |
·CST 软件包介绍 | 第31页 |
·本文中非对称纳米粒子的结构特征及材料 | 第31-32页 |
·单个非对称纳米粒子电磁场分布情况 | 第32-37页 |
·入射方向对单个非对称纳米粒子电磁极性分布的影响 | 第32-34页 |
·入射波极化方向对单个非对称纳米粒子电磁极性分布的影响 | 第34-37页 |
·椭球形金冠厚度对单个非对称纳米粒子电磁极性分布的影响 | 第37页 |
·单个非对称纳米粒子热场分布情况 | 第37-38页 |
·多个非对称粒子电磁极性分布情况 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第四章 单个非对称纳米粒子的引导 | 第41-50页 |
·流体力学软件 FloEFD | 第41-42页 |
·热引导仿真 | 第42-49页 |
·仿真模型结构 | 第42页 |
·无热源时流体的速度 | 第42-43页 |
·粒子添加热源时流体的速度 | 第43-45页 |
·热源朝向出口 | 第43-44页 |
·热源朝向入口 | 第44-45页 |
·热源朝向流道 | 第45页 |
·流道添加热源时流体的速度 | 第45-47页 |
·流道入口热源 | 第45-46页 |
·流道出口热源 | 第46-47页 |
·粒子和流道同时添加热源时流体的速度 | 第47-49页 |
·粒子、流道入口热源 | 第47页 |
·粒子、流道出口热源 | 第47-48页 |
·粒子、流道两端热源 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 金纳米壳球体的制备 | 第50-58页 |
·制备流程 | 第50-52页 |
·二氧化硅纳米粒子表面APTMS功能化 | 第50-51页 |
·步骤 | 第50页 |
·反应现象 | 第50页 |
·影响因素 | 第50-51页 |
·制备胶体金纳米粒子 | 第51页 |
·步骤 | 第51页 |
·反应现象 | 第51页 |
·影响因素 | 第51页 |
·在APTMS功能化后的二氧化硅核表面连接胶体金纳米颗粒 | 第51页 |
·步骤 | 第51页 |
·反应现象 | 第51页 |
·金纳米壳的生长 | 第51-52页 |
·步骤 | 第51-52页 |
·反应现象 | 第52页 |
·影响因素 | 第52页 |
·金纳米壳球体的表征 | 第52-57页 |
·粒子形貌图 | 第52-55页 |
·粒子的消光性 | 第55页 |
·改变粒子的核壳比 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
·论文主要工作和结果 | 第58-59页 |
·论文后续工作展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第64-65页 |