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多壁碳纳米管/铁氧化物复合材料的制备和应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 引言第12-34页
   ·纳米材料第12-14页
     ·纳米材料的概念和分类第12页
     ·纳米材料的结构和性能第12-14页
   ·碳纳米管简介第14-18页
     ·碳纳米管的发现、结构和性能第14-15页
     ·碳纳米管的制备第15-16页
     ·碳纳米管的化学修饰第16-18页
     ·碳纳米管的应用第18页
   ·纳米给药系统第18-21页
     ·纳米给药系统的特点第18-20页
     ·纳米给药系统的分类第20-21页
     ·纳米给药系统的意义和应用第21页
   ·磁靶向给药系统第21-25页
     ·磁靶向给药系统的性能和特点第22-23页
     ·磁靶向给药系统的分类第23页
     ·磁靶向给药系统的意义和应用第23-24页
     ·磁靶向给药载体的制备第24-25页
   ·碳纳米管给药系统第25-26页
     ·碳纳米管给药系统的特点第25-26页
     ·碳纳米管给药系统在抗肿瘤药方面的应用第26页
   ·选题的依据及意义第26-28页
 参考文献第28-34页
2 MWCNTs/Fe_3O_4 复合材料的制备和应用研究第34-56页
   ·研究背景第34-36页
   ·实验部分第36-39页
     ·实验药品第36页
     ·实验仪器第36-37页
     ·多壁碳纳米管(MWCNTs)的羧酸化第37页
     ·MWCNTs/Fe_3O_4 的制备第37-38页
     ·MWCNTs/Fe_3O_4 表面修饰第38页
     ·阿霉素(DOX)吸收波长的选择和标准曲线的绘制第38-39页
     ·阿霉素的负载第39页
     ·阿霉素的释放第39页
     ·仪器表征第39页
   ·实验结果与讨论第39-51页
     ·MWCNTs/Fe_3O_4 的制备以及阿霉素的负载和释放机理第39-41页
     ·透射电子显微镜分析第41-42页
     ·傅里叶红外光谱分析第42-43页
     ·X-射线粉末衍射分析第43-44页
     ·磁性表征第44-45页
     ·Zeta 电位分析第45-46页
     ·阿霉素的最大吸收波长选择和标准曲线的绘制第46-47页
     ·紫外吸收光谱分析第47-48页
     ·荧光光谱分析第48-49页
     ·阿霉素的负载第49-50页
     ·阿霉素的释放第50-51页
   ·本章小结第51-52页
 参考文献第52-56页
3 磁性MWCNTs/Fe_2O_3 的制备和应用研究第56-74页
   ·研究背景第56-58页
   ·实验部分第58-61页
     ·实验药品第58-59页
     ·实验仪器第59-60页
     ·MWCNTs/Fe_2O_3 的制备第60页
     ·MWCNTs/Fe_2O_3 的表面修饰第60页
     ·阿霉素的负载第60-61页
     ·阿霉素的释放第61页
     ·仪器表征第61页
   ·实验结果与讨论第61-70页
     ·透射电子显微镜分析第61-63页
     ·热失重分析第63-64页
     ·傅里叶红外光谱分析第64-65页
     ·X-射线粉末衍射分析第65-66页
     ·磁性表征第66-67页
     ·Zeta 电位分析第67-68页
     ·紫外吸收光谱分析第68-69页
     ·阿霉素的负载第69-70页
     ·阿霉素的释放第70页
   ·本章小结第70-71页
 参考文献第71-74页
4 MWCNTs/FeOOH 的制备和应用研究第74-88页
   ·研究背景第74-75页
   ·实验部分第75-78页
     ·实验药品第75-76页
     ·实验仪器第76页
     ·制备方法第76-77页
     ·影响因素实验第77页
     ·吸附实验第77-78页
     ·仪器表征第78页
   ·实验结果与讨论第78-87页
     ·透射电子显微镜分析第78-84页
     ·X-射线粉末衍射分析第84-85页
     ·傅里叶红外光谱分析第85页
     ·重铬酸钾标准曲线第85-86页
     ·Cr(Ⅵ)的吸附量第86-87页
   ·本章小结第87-88页
参考文献第88-90页
结论与展望第90-91页
致谢第91-92页
攻读学位期间发表的学术论文第92-93页

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