中文摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-15页 |
第一章 绪论 | 第15-49页 |
·纳米材料概述 | 第15-30页 |
·纳米材料的几种效应 | 第16-18页 |
·量子尺寸效应(quantum size effect) | 第16页 |
·小尺寸效应(little size effect) | 第16页 |
·表面效应(surface effect) | 第16-17页 |
·宏观量子隧道效应(macroscopic quantum tunnel effect) | 第17页 |
·库仑阻塞(Coulomb Blockade) | 第17-18页 |
·纳米材料制备综述 | 第18-23页 |
·水热法 | 第18-19页 |
·微波法 | 第19-21页 |
·超声法 | 第21页 |
·微乳液法 | 第21-23页 |
·纳米材料生长动力学与形成机理 | 第23-30页 |
·成核 | 第23-25页 |
·热力学控制理论 | 第25页 |
·选择性吸附控制方法 | 第25页 |
·定向连接(Oriented Attachment) | 第25-26页 |
·Ostwald熟化机理 | 第26-28页 |
·Kirkendall效应 | 第28-29页 |
·介晶生长理论 | 第29-30页 |
·磁性纳米材料研究进展 | 第30-42页 |
·磁性纳米材料概述 | 第30-33页 |
·磁性纳米材料的制备方法 | 第33-35页 |
·磁性纳米材料的生物应用 | 第35-42页 |
·磁性分离 | 第35-36页 |
·药物靶向 | 第36-37页 |
·负载酶 | 第37-38页 |
·类酶 | 第38-39页 |
·磁共振成像 | 第39-40页 |
·生物传感 | 第40-41页 |
·肿瘤磁热疗 | 第41-42页 |
·本论文选题思路及主要工作 | 第42-44页 |
参考文献 | 第44-49页 |
第二章 四氧化三铁空心纳米结构的合成及作为潜在药物载体的应用研究 | 第49-62页 |
·前言 | 第49-50页 |
·实验部分 | 第50-51页 |
·试剂和仪器 | 第50页 |
·空心Fe_3O_4纳米球的制备 | 第50-51页 |
·负载和释放 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-59页 |
·空心纳米球的表征 | 第51-53页 |
·空心纳米球的可能形成机理 | 第53-58页 |
·空心纳米球作为潜在药物载体的应用研究 | 第58-59页 |
·结论 | 第59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第三章 超顺磁四氧化三铁簇状结构的微波溶剂热合成及表征 | 第62-74页 |
·前言 | 第62-63页 |
·实验部分 | 第63-64页 |
·试剂和仪器 | 第63-64页 |
·超顺磁Fe_3O_4纳米簇的制备 | 第64页 |
·细胞毒性测试 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-71页 |
·超顺磁Fe_3O_4纳米簇形貌表征 | 第64-66页 |
·超顺磁Fe_3O_4纳米簇表面及磁学性质表征 | 第66-69页 |
·超顺磁Fe_3O_4纳米簇制备过程的条件优化 | 第69-70页 |
·超顺磁Fe_3O_4纳米簇细胞毒性测试 | 第70-71页 |
·结论 | 第71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
第四章 四氧化三铁纳米结构的控制合成与类酶活性研究 | 第74-87页 |
·前言 | 第74-75页 |
·实验部分 | 第75-76页 |
·试剂和仪器 | 第75页 |
·不同结构Fe_3O_4纳米材料的制备 | 第75页 |
·不同结构Fe_3O_4纳米材料的类过氧化氢酶催化实验 | 第75-76页 |
·结果与讨论 | 第76-84页 |
·不同结构Fe_3O_4纳米材料的表征 | 第76-79页 |
·不同结构Fe_3O_4纳米材料对过氧化氢酶底物的催化氧化 | 第79-80页 |
·温度,pH和结构对Fe_3O_4纳米材料催化活性的影响 | 第80-83页 |
·簇状Fe_3O_4纳米材料作为类过氧化氢酶的重复性研究 | 第83-84页 |
·结论 | 第84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第五章 四氧化三铁/碳/金多元纳米复合物的构建及其在电化学生物传感器中的应用 | 第87-100页 |
·前言 | 第87-88页 |
·实验部分 | 第88-90页 |
·试剂和仪器 | 第88-89页 |
·Fe_3O_4纳米材料的制备 | 第89页 |
·碳层的包覆 | 第89页 |
·纳米金的负载 | 第89-90页 |
·Hb的复合与生物传感器的构建 | 第90页 |
·结果与讨论 | 第90-98页 |
·Fe_3O_4/C的制备及贵金属的负载 | 第90-93页 |
·Fe_3O_4/C/Au的表征 | 第93-96页 |
·Fe_3O_4/C/Au/Hb复合材料修饰电极的直接电化学 | 第96-98页 |
·结论 | 第98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
第六章 纳米金修饰CdSeTe纳米管的液相合成及生物传感研究 | 第100-110页 |
·前言 | 第100-101页 |
·实验部分 | 第101-102页 |
·试剂与仪器 | 第101页 |
·Cd(OH)Cl纳米棒的制备 | 第101页 |
·CdSeTe纳米管的制备 | 第101-102页 |
·CdSeTe-Au复合纳米材料的制备 | 第102页 |
·Hb的复合与生物传感器的构建 | 第102页 |
·结果与讨论 | 第102-108页 |
·Cd(OH)Cl牺牲模板的表征 | 第102-103页 |
·CdSeTe纳米管的表征 | 第103-105页 |
·CdSeTe-Au纳米管的表征 | 第105-106页 |
·CdSeTe-Au/Hb复合材料修饰电极的直接电化学 | 第106-108页 |
·结论 | 第108页 |
参考文献 | 第108-110页 |
第七章 水溶性荧光银纳米簇的微波合成及Cr(Ⅲ)离子传感研究 | 第110-123页 |
·前言 | 第110-112页 |
·实验部分 | 第112-113页 |
·试剂与仪器 | 第112页 |
·银纳米簇的制备 | 第112页 |
·荧光量子产率的测定 | 第112-113页 |
·Cr~(3+)的测定 | 第113页 |
·结果与讨论 | 第113-121页 |
·水溶性银纳米簇的光谱性能表征 | 第113-115页 |
·水溶性银纳米簇的形貌及成分表征 | 第115-116页 |
·水溶性银纳米簇制备过程的条件优化 | 第116-119页 |
·反应时间的影响 | 第116-117页 |
·反应物浓度的影响 | 第117-118页 |
·反应前驱物pH的影响 | 第118-119页 |
·荧光检测Cr~(3+) | 第119-121页 |
·结论 | 第121页 |
参考文献 | 第121-123页 |
附录 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |