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荧光介孔二氧化硅纳米粒子的制备及其性能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 介孔材料的简介第12-17页
        1.1.1 介孔二氧化硅材料的发展和分类第12-14页
            1.1.1.1 M41S系列第13页
            1.1.1.2 SBA系列第13页
            1.1.1.3 MSU系列第13-14页
            1.1.1.4 HMS系列第14页
        1.1.2 介孔二氧化硅的合成方法第14-15页
            1.1.2.1 溶胶一凝胶法第14页
            1.1.2.2 水热合成法第14-15页
            1.1.2.3 其它合成法第15页
        1.1.3 介孔二氧化硅的合成机理第15-16页
        1.1.4 介孔材料应用第16-17页
    1.2 发光材料简介第17-22页
        1.2.1 发光材料种类第17-18页
            1.2.1.1 有机荧光染料第17页
            1.2.1.2 荧光蛋白第17-18页
            1.2.1.3 半导体量子点第18页
            1.2.1.4 染料聚合物纳米粒子第18页
            1.2.1.5 荧光二氧化硅纳米粒子第18页
        1.2.2 有机荧光材料类型和结构第18-21页
            1.2.2.1 芳香稠环化合物第19页
            1.2.2.2 分子内电荷转移化合物第19-20页
            1.2.2.3 金属有机配合物第20-21页
        1.2.3 有机荧光材料发光原理及特点第21-22页
            1.2.3.1 激发光波长第21页
            1.2.3.2 溶剂第21页
            1.2.3.3 敏化剂第21页
            1.2.3.4 分子结构第21-22页
            1.2.3.5 温度、PH第22页
    1.3 荧光二氧化硅微球简介第22-25页
        1.3.1 荧光二氧化硅微球类型第22页
        1.3.2 荧光二氧化硅微球材料制备方法第22-25页
            1.3.2.1 物理法第23-24页
            1.3.2.2 化学法第24-25页
    1.4 荧光材料的应用领域第25-27页
        1.4.1 荧光装饰材料第25页
        1.4.2 荧光防伪材料第25页
        1.4.3 农业生产的应用第25-26页
        1.4.4 显示领域第26页
        1.4.5 生物标记第26-27页
    1.5 本论文的选题意义和研究内容第27-28页
第二章 荧光介孔二氧化硅纳米粒子的制备第28-40页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-30页
        2.2.1 实验原料和试剂第29页
        2.2.2 实验仪器第29-30页
    2.3 实验方法及原理第30-32页
        2.3.1 实验步骤第30页
        2.3.2 染料的转相原理第30-31页
        2.3.3 溶胶—凝胶法制备介孔二氧化硅原理第31-32页
    2.4 测试与表征方法第32-33页
        2.4.1 粒径测试第32页
        2.4.2 SEM测试第32页
        2.4.3 TEM测试第32-33页
    2.5 结果与讨论第33-39页
        2.5.1 氨水用量对粒径的影响第34-35页
        2.5.2 TEOS用量对粒径的影响第35页
        2.5.3 CTAB用量对粒径的影响第35-36页
        2.5.4 染料浓度对粒径的影响第36-37页
        2.5.5 SEM、TEM、DLS表征第37-39页
    2.6 本章小结第39-40页
第三章 荧光介孔二氧化硅纳米粒子的性能探究第40-50页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-42页
        3.2.1 实验原料和试剂第41页
        3.2.2 实验仪器第41-42页
    3.3 实验方法第42页
    3.4 测试与表征方法第42-43页
        3.4.1 荧光光度计测试第42页
        3.4.2 紫外-可见分光光度计测试第42页
        3.4.3 染料的泄露测试第42-43页
        3.4.4 TG测试第43页
        3.4.5 紫外老化测试第43页
    3.5 结果与讨论第43-49页
        3.5.1 染料浓度对荧光强度的影响第43-45页
        3.5.2 染料泄露测试第45-47页
        3.5.3 热稳定性测试第47-48页
        3.5.4 抗紫外耐老化性测试第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 纳米复合荧光涂料的制备及性能探讨第50-59页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-52页
        4.2.1 实验原料和试剂第51页
        4.2.2 实验仪器第51-52页
    4.3 实验步骤第52页
        4.3.1 丙烯酸乳液制备第52页
        4.3.2 荧光复合涂料的制备第52页
    4.4 测试与表征方法第52-53页
        4.4.1 涂膜断面SEM测试第52页
        4.4.2 力学测试第52-53页
        4.4.3 荧光光度计测试第53页
        4.4.4 紫外老化测试第53页
    4.5 结果与讨论第53-58页
        4.5.1 RB@MSNs-2在涂膜中的分散性第53-55页
        4.5.2 涂膜的力学性能第55-56页
        4.5.3 涂膜的荧光性能第56页
        4.5.4 涂膜的耐紫外老化性能第56-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-67页
附录:攻读硕士学位期间研究成果第67页

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