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Janus氧化石墨烯片的制备、组装及应用

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 Janus粒子第12-17页
        1.1.1 Janus粒子的制备方法第12-16页
            1.1.1.1 二维技术第13页
            1.1.1.2 Pickering乳液第13页
            1.1.1.3 静电纺丝第13-14页
            1.1.1.4 微流体法第14-15页
            1.1.1.5 拓扑选择表面改性第15页
            1.1.1.6 模板导向自组装第15-16页
            1.1.1.7 可控相分离第16页
        1.1.2 Janus粒子的应用第16-17页
    1.2 石墨烯概述第17-23页
        1.2.1 石墨烯的结构第17-18页
        1.2.2 石墨烯的非共价键修饰第18-21页
            1.2.2.1 π-π相互作用第18-19页
            1.2.2.2 范德华力第19-20页
            1.2.2.3 离子键相互作用第20页
            1.2.2.4 氢键相互作用第20-21页
        1.2.3 非共价键修饰的石墨烯的应用第21-23页
            1.2.3.1 能源材料第21页
            1.2.3.2 太阳能电池第21-22页
            1.2.3.3 水分解第22页
            1.2.3.4 绿色化学和环境第22页
            1.2.3.5 纳米器件第22页
            1.2.3.6 催化和光催化第22页
            1.2.3.7 生物传感器和生物成像第22页
            1.2.3.8 生物治疗药物第22-23页
    1.3 课题的研究意义和主要内容第23-24页
第二章 实验部分第24-30页
    2.1 实验试剂与药品第24-25页
    2.2 主要实验设备与仪器第25-26页
    2.3 表征方法第26-27页
        2.3.1 核磁共振波谱仪(~1HNMR)第26页
        2.3.2 傅立叶红外光谱仪(FT-IR)第26页
        2.3.3 高温凝胶色谱仪(GPC)第26页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析仪(XPS)第26页
        2.3.5 场发射电子显微镜(SEM)第26-27页
        2.3.6 透射电子显微镜(TEM)第27页
        2.3.7 原子力显微镜(AFM)第27页
        2.3.8 紫外-可见分光光度计(UV-Vis)第27页
        2.3.9 光学显微镜第27页
        2.3.10 光学接触角测定仪第27页
        2.3.11 纳米粒度及电位分析仪第27页
    2.4 药物控制释放测试第27-30页
        2.4.1 药物的选择第27-28页
        2.4.2 药物累计释放率的计算方法第28-30页
第三章 Janus氧化石墨烯片的制备第30-47页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 实验部分第31-33页
        3.2.1 氧化石墨烯片的制备第31页
        3.2.2 端基带有pyrene基团的ATRP引发剂的合成第31-32页
        3.2.3 末端带有pyrene基团的PDMAEMA的制备第32页
        3.2.4 表面带正电荷的聚苯乙烯微球的制备第32页
        3.2.5 表面组装氧化石墨烯的聚苯乙烯微球的制备第32页
        3.2.6 Janus氧化石墨烯片的制备第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-46页
        3.3.1 氧化石墨烯的表征第33-35页
            3.3.1.1 氧化石墨烯的AFM表征第33页
            3.3.1.2 氧化石墨烯的FT-IR表征第33-35页
        3.3.2 pyrene-Br的~1HNMR表征第35页
        3.3.3 pyrene-PDMAEMA的表征第35-37页
            3.3.3.1 pyrene-PDMAEMA的~1HNMR表征第35-36页
            3.3.3.2 pyrene-PDMAEMA的FT-IR表征第36-37页
        3.3.4 PS、PS-GO和PS-GO-PDMAEMA微球的表征第37-42页
            3.3.4.1 Zeta电位表征第37页
            3.3.4.2 FT-IR表征第37-38页
            3.3.4.3 XPS表征第38-40页
            3.3.4.4 SEM和TEM表征第40-42页
        3.3.5 Janus氧化石墨烯片的表征第42-46页
            3.3.5.1 FT-IR表征第42-43页
            3.3.5.2 AFM表征第43-44页
            3.3.5.3 TEM表征第44页
            3.3.5.4 接触角表征第44-45页
            3.3.5.5 光学显微镜分析第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 Janus氧化石墨烯片对DOX的负载及释放性能研究第47-65页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 氧化石墨烯片的制备第48页
        4.2.2 端基带有pyrene基团的ATRP引发剂的合成第48页
        4.2.3 末端带有pyrene基团的PPEGMA的制备第48页
        4.2.4 表面带正电荷的聚苯乙烯微球的制备第48页
        4.2.5 表面修饰氧化石墨烯的聚苯乙烯微球的制备第48页
        4.2.6 JanusGO-PPEGMA纳米片的制备第48-49页
        4.2.7 磷酸缓冲溶液的配制第49页
        4.2.8 载药复合物的制备第49页
        4.2.9 载药复合物的体外释放第49页
        4.2.10 光热实验第49-50页
        4.2.11 溶血实验第50页
        4.2.12 细胞毒性实验第50页
    4.3 结果与讨论第50-64页
        4.3.1 pyrene-PPEGMA的~1HNMR表征第50-51页
        4.3.2 PS、PS-GO和PS-GO-PPEGMA微球的表征第51-52页
        4.3.3 JanusPPEGMA-GO-DOX纳米片和纳米卷的表征第52-57页
            4.3.3.1 FT-IR表征第52-53页
            4.3.3.2 AFM表征第53-54页
            4.3.3.3 紫外可见分光光度计表征第54-55页
            4.3.3.4 荧光光谱表征第55-56页
            4.3.3.5 XPS表征第56-57页
            4.3.3.6 表面能表征第57页
        4.3.4 载药量分析第57-58页
        4.3.5 载药材料的光热性能分析第58-59页
        4.3.6 药物体外释放性能分析第59-62页
            4.3.6.1 DOX在不同pH条件下的释放第59-60页
            4.3.6.2 载药复合物在不同pH条件下的释放第60-61页
            4.3.6.3 载药复合物在不同温度下的释放第61-62页
        4.3.7 溶血实验分析第62-63页
        4.3.8 细胞毒性实验分析第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 结论第65-67页
参考文献第67-73页
致谢第73-75页
攻读硕士期间科研成果第75页

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