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载Ag纳米粒子光刺激响应性杂化微凝胶的制备与应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-28页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 Ag 纳米粒子的合成方法第11-14页
        1.2.1 物理还原法第11页
        1.2.2 化学还原法第11-13页
        1.2.3 模板法第13页
        1.2.4 微生物法第13-14页
    1.3 Ag 纳米粒子的应用第14-19页
        1.3.1 用作催化剂第14-15页
        1.3.2 用作传感器第15-16页
        1.3.3 用作表面增强拉曼光谱检测的基底第16-17页
        1.3.4 用作抗菌材料第17-18页
        1.3.5 用作化学电池、燃料电池和光化学电池中的电极第18-19页
    1.4 载 AgNPs 智能杂化微凝胶的合成方法第19-20页
        1.4.1 无规填充型载 AgNPs 智能杂化微凝胶的合成第19-20页
        1.4.2 以 AgNP 为核的智能杂化微凝胶的合成第20页
    1.5 载 AgNPs 智能杂化微凝胶的性能第20-23页
        1.5.1 可调的局域表面等离子体共振光学性能第21页
        1.5.2 可调的表面电场增强效应第21-22页
        1.5.3 可调的荧光性能第22-23页
        1.5.4 可控的催化性能第23页
    1.6 载 AgNPs 智能杂化微凝胶的应用第23-26页
        1.6.1 用作药物可控释放的载体第23-24页
        1.6.2 用作传感器第24-25页
        1.6.3 用作 SERS 的基底第25页
        1.6.4 用作智能微反应器第25-26页
    1.7 本文研究内容及其意义第26-28页
第二章 金纳米棒的合成与光热效应研究第28-40页
    2.1 前言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 试剂与原料第29页
        2.2.2 金纳米棒的合成第29-31页
        2.2.3 金纳米棒的表征第31页
    2.3 结果与讨论第31-39页
        2.3.1 用 UV-vis-NIR 和 TEM 表征 AuNR 的结果对比与关联第31-34页
        2.3.2 硝酸银用量对 AuNR 合成的影响第34-35页
        2.3.3 浓盐酸用量对 AuNR 合成的影响第35-36页
        2.3.4 AuNR 合成的稳定性第36-37页
        2.3.5 合成的 AuNR 的光热性能与其纵向 LSPR 吸收峰的关系第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 载 Ag 纳米粒子光刺激响应性杂化微凝胶的制备与表征第40-61页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 实验部分第41-44页
        3.2.1 试剂与原料第41-42页
        3.2.2 AuNR@(AgNPs/PNIPAM)杂化微凝胶的制备第42-43页
        3.2.3 AuNR@(AgNPs/PNIPAM)杂化微凝胶的表征第43-44页
    3.3 结果与讨论第44-59页
        3.3.1 AuNR@(AgNPs/PNIPAM)杂化微凝胶的形成及其形态结构第44-47页
        3.3.2 AuNR@(AgNPs/PNIPAM)杂化微凝胶的温度刺激响应性第47-49页
        3.3.3 AuNR@(AgNPs/PNIPAM)杂化微凝胶的光刺激响应性第49-50页
        3.3.4 AuNR@(AgNPs/PNIPAM)杂化微凝胶的 LSPR 性能及其影响因素第50-58页
        3.3.5 AuNR@(AgNPs/PNIPAM)杂化微凝胶的光热转换性能第58-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 载 Ag 纳米粒子光刺激响应性杂化微凝胶用作智能微反应器的研究第61-70页
    4.1 前言第61-62页
    4.2 实验部分第62-63页
        4.2.1 试剂与原料第62页
        4.2.2 反应表观速率常数 kapp的测试方法第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-69页
        4.3.1 催化反应过程及表观反应速率常数 kapp的测试方法第63-64页
        4.3.2 反应表观速率常数与反应温度之间的关系第64-67页
        4.3.3 催化反应表观速率常数与近红外光功率之间的关系第67-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 全文总结第70-72页
参考文献第72-79页
硕士研究生阶段申请的专利第79-80页
致谢第80页

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