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稀土掺杂发光纳米颗粒的微波辅助合成、磁功能化及生物分析应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
缩写表第10-11页
目录第11-16页
第1章 绪论第16-46页
    1.1 纳米科技及纳米材料第16-17页
    1.2 几种常用生物标记材料第17-25页
        1.2.1 有机荧光染料第18页
        1.2.2 金属纳米粒子第18-19页
        1.2.3 磁性纳米颗粒第19-20页
        1.2.4 半导体发光量子点第20-22页
        1.2.5 稀土发光纳米颗粒第22-23页
        1.2.6 磁性复合纳米颗粒第23-25页
    1.3 稀土发光纳米材料概述第25-30页
        1.3.1 稀土发光纳米材料第25-26页
        1.3.2 稀土发光纳米材料的组成第26-27页
        1.3.3 稀土发光纳米材料的分类第27-30页
    1.4 稀土发光纳米材料的制备方法第30-39页
        1.4.1 溶胶-凝胶法第31页
        1.4.2 微乳液法第31-32页
        1.4.3 化学沉淀法第32-33页
        1.4.4 有机前驱体热分解法第33-34页
        1.4.5 水/溶剂热法第34-38页
        1.4.6 微波辅助加热法第38-39页
    1.5 稀土发光纳米材料的应用第39-43页
        1.5.1 生物大分子检测第40-41页
        1.5.2 免疫分析第41-42页
        1.5.3 细胞标记第42-43页
        1.5.4 组织与活体成像第43页
    1.6 论文主要研究内容和意义第43-46页
第2章 稀土掺杂LaF_3多色发光纳米颗粒的微波辅助加热合成第46-58页
    2.1 本章引言第46-47页
    2.2 仪器和试剂第47-48页
        2.2.1 主要仪器第47页
        2.2.2 主要试剂第47-48页
    2.3 实验步骤第48-49页
        2.3.1 LaF_3:Ce,Tb纳米颗粒的合成第48页
        2.3.2 LaF_3:Eu纳米颗粒的合成第48页
        2.3.3 纳米颗粒的表征第48-49页
    2.4 结果与讨论第49-56页
        2.4.1 纳米颗粒的表征第49-51页
        2.4.2 合成条件的优化第51-56页
    2.5 本章小结第56-58页
第3章 NaYF_4:Yb,Er上转换纳米颗粒的微波辅助加热合成第58-74页
    3.1 本章引言第58-59页
    3.2 仪器和试剂第59-60页
        3.2.1 主要仪器第59页
        3.2.2 主要试剂第59-60页
    3.3 实验步骤第60-61页
        3.3.1 NaYF_4:Yb,Er纳米颗粒的合成第60页
        3.3.2 纳米颗粒的表征第60-61页
    3.4 结果与讨论第61-72页
        3.4.1 纳米颗粒的合成原理第61页
        3.4.2 纳米颗粒的表征第61-64页
        3.4.3 反应条件优化第64-72页
    3.5 本章小结第72-74页
第4章 Fe_3O_4/NaYF_4:Yb,Er磁性-发光复合纳米颗粒的合成与表征第74-92页
    4.1 本章引言第74-75页
    4.2 仪器和试剂第75-76页
        4.2.1 主要仪器第75页
        4.2.2 主要试剂第75-76页
    4.3 实验步骤第76-78页
        4.3.1 Fe_3O_4磁性纳米粒子的合成及表面改性第76页
        4.3.2 NaYF_4:Yb,Er纳米粒子的合成与表面修饰第76-77页
        4.3.3 Fe_3O_4/NaYF_4:Yb,Er复合纳米粒子的制备第77页
        4.3.4 纳米颗粒的表征第77-78页
    4.4 结果与讨论第78-91页
        4.4.1 复合纳米粒子的合成原理第78页
        4.4.2 纳米粒子的表征第78-85页
        4.4.3 键合反应条件的优化第85-91页
    4.5 本章小结第91-92页
第5章 上转换发光及磁性复合纳米颗粒对HeLa细胞的标记与成像第92-102页
    5.1 本章引言第92-93页
    5.2 仪器和试剂第93-94页
        5.2.1 主要仪器第93页
        5.2.2 主要试剂第93-94页
    5.3 实验步骤第94-95页
        5.3.1 NaYF_4:Yb,Er纳米粒子对HeLa细胞的标记第94-95页
        5.3.2 Fe_3O_4/NaYF4:Yb,Er复合纳米粒子对HeLa细胞的标记第95页
    5.4 结果与讨论第95-101页
        5.4.1 NaYF_4:Yb,Er纳米颗粒对HeLa细胞的标记第95-98页
        5.4.2 Fe_3O_4/NaYF_4:Yb,Er复合纳米粒子对HeLa细胞的标记第98-101页
    5.5 本章小结第101-102页
第6章 LaF_3:Ce,Tb发光纳米颗粒对葡萄糖的检测第102-114页
    6.1 本章引言第102-103页
    6.2 仪器和试剂第103-104页
        6.2.1 主要仪器第103页
        6.2.2 主要试剂第103-104页
    6.3 实验步骤第104-105页
        6.3.1 表面壳聚糖修饰LaF_3:Ce,Tb纳米颗粒的合成第104页
        6.3.2 Fe_3O_4纳米颗粒的合成与修饰第104页
        6.3.3 LaF_3:Ce,Tb与Fe_3O_4纳米颗粒的复合第104-105页
        6.3.4 葡萄糖检测方法的建立第105页
    6.4 结果与讨论第105-113页
        6.4.1 葡萄糖检测原理第105-106页
        6.4.2 纳米颗粒的表征第106-110页
        6.4.3 键合条件的优化第110-112页
        6.4.4 葡萄糖检测第112-113页
    6.5 本章小结第113-114页
第7章 发光猝灭法测定抗坏血酸第114-126页
    7.1 本章引言第114页
    7.2 仪器和试剂第114-115页
        7.2.1 主要仪器第114-115页
        7.2.2 主要试剂第115页
    7.3 实验步骤第115-116页
        7.3.1 LaF_3:Ce,Tb纳米颗粒的合成第115页
        7.3.2 抗坏血酸检测方法的确立第115-116页
        7.3.3 实际样品的检测第116页
    7.4 结果与讨论第116-123页
        7.4.1 抗坏血酸检测原理第116-117页
        7.4.2 纳米颗粒的表征第117-118页
        7.4.3 检测条件优化第118-121页
        7.4.4 标准曲线及检出限第121-122页
        7.4.5 实际样品测定第122-123页
    7.5 本章小结第123-126页
第8章 基于发光共振能量转移测定阿霉素第126-134页
    8.1 本章引言第126-127页
    8.2 仪器和试剂第127-128页
        8.2.1 主要仪器第127页
        8.2.2 主要试剂第127-128页
    8.3 实验步骤第128页
        8.3.1 NaYF_4:Yb,Tm纳米颗粒的合成第128页
        8.3.2 阿霉素检测方法的建立第128页
    8.4 结果与讨论第128-132页
        8.4.1 能量转移体系及原理第128-129页
        8.4.2 NaYF_4:Yb,Tm纳米颗粒的表征第129-131页
        8.4.3 阿霉素的检测第131-132页
    8.5 本章小结第132-134页
第9章 结论与展望第134-136页
参考文献第136-156页
致谢第156-158页
攻读博士学位期间发表的学术论文与研究成果第158-161页

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