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聚合物接枝无机纳米粒子在受限条件下的自组装

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第12-51页
    1.1 无机纳米粒子自组装第12-20页
        1.1.1 溶剂挥发法第13-14页
        1.1.2 模板诱导法第14-15页
        1.1.3 DNA识别法第15-17页
        1.1.4 化学键接法第17-18页
        1.1.5 外场调控法第18-19页
        1.1.6 受限组装法第19-20页
    1.2 聚合物诱导无机纳米粒子自组装第20-29页
        1.2.1 嵌段聚合物/无机纳米粒子协同组装第20-25页
        1.2.2 聚合物接枝无机纳米粒子自组装第25-29页
    1.3 聚合物纳米复合材料的应用第29-33页
        1.3.1 光电器件第29-30页
        1.3.2 纳米载药及医学诊断第30-31页
        1.3.3 光谱检测分析第31页
        1.3.4 高密度存储第31-32页
        1.3.5 其他应用第32-33页
    1.4 本论文的选题背景、研究内容及创新点第33-36页
        1.4.1 本论文选题背景第33-34页
        1.4.2 本论文主要研究内容第34-35页
        1.4.3 本论文主要创新点第35-36页
    1.5 参考文献第36-51页
2 外电场诱导下聚合物接枝金纳米棒的二维受限组装第51-81页
    2.1 引言第51-52页
    2.2 实验部分第52-55页
        2.2.1 实验试剂与材料第52-53页
        2.2.2 实验过程第53-54页
        2.2.3 仪器与表征第54-55页
    2.3 结果与讨论第55-76页
        2.3.1 聚苯乙烯接枝金纳米棒及AAO多孔膜的结构形貌表征第55-57页
        2.3.2 外电场的诱导作用第57-62页
        2.3.3 金纳米棒的受限组装行为及受限效应的影响第62-74页
        2.3.4 聚合物配体的影响第74-76页
    2.4 本章小结第76页
    2.5 参考文献第76-81页
3 油/水界面组装构筑大面积非紧密堆积纳米粒子二维膜第81-102页
    3.1 引言第81-82页
    3.2 实验部分第82-85页
        3.2.1 实验试剂与材料第82-83页
        3.2.2 实验过程第83-84页
        3.2.3 仪器与表征第84-85页
    3.3 结果与讨论第85-97页
        3.3.1 金纳米粒子的形貌表征第85-86页
        3.3.2 金纳米粒子二维单层膜的形貌表征第86-87页
        3.3.3 二维单层膜形成机理的研究第87-89页
        3.3.4 二维单层膜的结构与性能调控第89-92页
        3.3.5 二维单层膜的应用第92-97页
    3.4 本章小结第97-98页
    3.5 参考文献第98-102页
4 超分子“软模板”诱导构筑纳米粒子超晶格结构第102-134页
    4.1 引言第102-103页
    4.2 实验部分第103-106页
        4.2.1 实验试剂与材料第103-104页
        4.2.2 实验过程第104-105页
        4.2.3 仪器与表征第105-106页
    4.3 结果与讨论第106-126页
        4.3.1 超晶格组装体的结构形态表征第106-107页
        4.3.2 超分子诱导超晶格组装过程的研究及机理探讨第107-111页
        4.3.3 超晶格结构堆积参数的调控第111-115页
        4.3.4 超晶格结构性能的调控第115-118页
        4.3.5 二元超晶格结构的组装与机理研究第118-126页
    4.4 本章小结第126页
    4.5 参考文献第126-134页
5 全文总结第134-136页
致谢第136-137页
附录Ⅰ 攻读博士学位期间发表论文目录第137-139页
附录Ⅱ 攻读博士学位期间主持或参加的科研项目第139页

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