首页--数理科学和化学论文--化学论文--无机化学论文--金属元素及其化合物论文--第Ⅰ族金属元素及其化合物论文--铜副族(IB族金属元素)论文--金Au论文

DNA辅助的纳米金三角片分离纯化及相关性质研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第17-47页
    1.1 胶体第17-43页
        1.1.1 贵金属纳米颗粒表面等离子体共振第17-18页
        1.1.2 各向异性纳米颗粒的合成第18-27页
        1.1.3 胶体的多分散性与自组装第27-31页
        1.1.4 胶体纳米颗粒的表征方法第31-43页
    1.2 DNA纳米技术介导纳米颗粒组装第43-45页
    1.3 课题的提出第45-47页
第2章 纳米颗粒的DNA辅助电泳分离第47-83页
    2.1 引言第47-49页
        2.1.1 胶体的多分散性第47页
        2.1.2 纳米颗粒的分离方法第47-48页
        2.1.3 电泳理论第48-49页
        2.1.4 主成分分析第49页
    2.2 实验部分第49-54页
        2.2.1 实验材料第49-50页
        2.2.2 实验仪器第50页
        2.2.3 实验方法第50-54页
    2.3 结果与讨论第54-82页
        2.3.1 合成产物的表征(混合颗粒)第54-55页
        2.3.2 DNA辅助纳米颗粒的分离纯化第55-58页
        2.3.3 DNA辅助纯化方法的普适性第58-61页
        2.3.4 DNA编码纳米金三角的组装第61-63页
        2.3.5 拉曼增强第63-64页
        2.3.6 各个成分的形貌讨论第64-76页
        2.3.7 混合颗粒的光谱第76页
        2.3.8 各种尺寸各种形状的纳米颗粒的电泳第76-77页
        2.3.9 各种纳米颗粒的尺寸、DNA吸附量与zeta电势第77-78页
        2.3.10 PCA第78-79页
        2.3.11 正交识别第79-82页
    2.4 小结第82-83页
第3章 纳米颗粒的离心加速耗散作用分离第83-95页
    3.1 引言第83-84页
    3.2 实验部分第84-86页
        3.2.1 实验材料第84页
        3.2.2 实验仪器第84-85页
        3.2.3 实验方法第85-86页
    3.3 结果与讨论第86-92页
        3.3.1 三角形金纳米颗粒的合成第86页
        3.3.2 基于耗散作用的三角形金纳米颗粒的纯化第86-88页
        3.3.3 纯化过程对三角形金纳米颗粒形貌和光谱性质的影响第88-90页
        3.3.4 离心加速纯化以减少颗粒形貌的变化第90-92页
        3.3.5 离心加速纯化各个成分第92页
    3.4 小结第92-95页
第4章 纳米金三角的刻蚀第95-131页
    4.1 引言第95-99页
        4.1.1 整体上的分散稳定性的问题第96-97页
        4.1.2 细节上的颗粒形貌稳定问题第97-99页
    4.2 实验部分第99-102页
        4.2.1 实验材料第99-100页
        4.2.2 实验仪器第100页
        4.2.3 实验方法第100-102页
    4.3 结果与讨论第102-130页
        4.3.1 自然钝化——原子迁移+卤素刻蚀第102-110页
        4.3.2 HS-DNA组装可以有效抑制颗粒的形貌变化第110-115页
        4.3.3 加HAuCl_4钝化——中间态保护第115-122页
        4.3.4 HAuCl_4刻蚀反应原理第122页
        4.3.5 MATLAB模拟刻蚀过程第122-123页
        4.3.6 拉曼增强第123-124页
        4.3.7 加HAuCl_4钝化——形貌振荡变化第124-130页
    4.4 小结第130-131页
第5章 金三角纳米颗粒-DNA折纸的连接方向问题第131-147页
    5.1 引言第131-132页
    5.2 实验部分第132-136页
        5.2.1 实验材料第132-133页
        5.2.2 实验仪器第133页
        5.2.3 实验方法第133-135页
        5.2.4 实验设计第135-136页
    5.3 结果与讨论第136-144页
        5.3.1 五种有不同伸出链位置的三角形DNA折纸结构第136-137页
        5.3.2 三种尺寸的三角形金纳米颗粒第137-140页
        5.3.3 金纳米颗粒与DNA折纸的连接结果第140-142页
        5.3.4 金纳米颗粒-DNA折纸组装体的产率统计-人工识别第142页
        5.3.5 金纳米颗粒-DNA折纸组装体的产率统计-MATLAB软件识别第142-144页
    5.4 小结第144-147页
第6章 总结与展望第147-149页
参考文献第149-171页
附录 MATLAB代码第171-199页
    一、SEM/TEM/AFM表征结果图片的测量第171-189页
        1. 三角纳米颗粒尺寸的测量(SEM)第171-173页
        2. 三角纳米颗粒的尺寸及钝角程度的测量(TEM)第173-180页
        3. 三角纳米颗粒与三角形DNA折纸结构连接方向的测量(AFM)第180-189页
    二、三角纳米颗粒的原子结构模型第189-199页
        1. 三角纳米颗粒的原子结构模型的生成第189-192页
        2. 三角纳米颗粒刻蚀过程的模拟第192-199页
致谢第199-201页
作者简历及攻读学位期间的论文与研究成果第201页

论文共201页,点击 下载论文
上一篇:溶液中阳离子通过水合离子-π作用对碳基纳米材料特性影响的理论研究
下一篇:框架核酸介导的仿生矿化