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水溶性大环芳烃—金纳米粒子杂化材料的制备与应用

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水溶性大环芳烃—金纳米粒子杂化材料的制备与应用
论文目录
 
摘要第1-8页
Abstract第8-14页
第一章 绪论第14-42页
  1.1 引言第14-15页
  1.2 超分子大环功能化的金纳米粒子的制备第15-22页
    1.2.1 配体交换后修饰法第15-18页
    1.2.2 还原剂调控的一步法第18-21页
    1.2.3 种子生长调控的两步法第21-22页
  1.3 超分子大环功能化的金纳米粒子的组装第22-32页
    1.3.1 基于冠醚、环番功能化的金纳米粒子的组装第22-24页
    1.3.2 基于环糊精功能化的金纳米粒子的组装第24-26页
    1.3.3 基于杯芳烃功能化的金纳米粒子的组装第26-27页
    1.3.4 基于葫芦脲功能化的金纳米粒子的组装第27-30页
    1.3.5 基于柱芳烃功能化的金纳米粒子的组装第30-32页
  1.4 超分子大环功能化的金纳米粒子复合材料的应用第32-40页
    1.4.1 纳米传感领域的应用第32-35页
    1.4.2 生物医药领域的应用第35-37页
    1.4.3 表面增强拉曼光谱(SERS)领域的应用第37-39页
    1.4.4 等离子体器件领域的应用第39-40页
  1.5 本文研究思路及主要内容第40-42页
    1.5.1 本文的研究思路第40页
    1.5.2 本文的主要结论及创新点第40-42页
第二章 氨基柱[5]芳烃功能化金纳米粒子的组装第42-56页
  2.1 引言第42-43页
  2.2 实验部分第43-44页
    2.2.1 实验材料第43页
    2.2.2 仪器表征第43-44页
    2.2.3 金纳米粒子的制备第44页
    2.2.4 金纳米粒子的组装调控第44页
  2.3 结果与讨论第44-53页
    2.3.1 金纳米粒子的表征第44-46页
    2.3.2 氨基柱[5]芳烃调控下的组装过程第46-51页
    2.3.3 氨基柱[5]芳烃功能化金纳米粒子组装体的 SERS 表征第51-53页
  2.4 本章小结第53-56页
第三章 羧基柱[5]芳烃功能化的金纳米粒子的合成、组装及其农药传感检测第56-76页
  3.1 引言第56-57页
  3.2 实验部分第57-60页
    3.2.1 实验材料第57-58页
    3.2.2 仪器表征第58页
    3.2.3 羧基柱[5]芳烃功能化金纳米粒子的制备第58-59页
    3.2.4 羧基柱[5]芳烃功能化金纳米粒子的组装第59页
    3.2.5 百草枯传感检测实验装置与方法第59-60页
  3.3 结果与讨论第60-74页
    3.3.1 羧基柱[5]芳烃浓度对金纳米粒子制备的影响第60-64页
    3.3.2 羧基柱[5]芳烃功能化金纳米粒子的表征第64-66页
    3.3.3 客体对羧基柱[5]芳烃功能化金纳米粒子的组装调控第66-71页
    3.3.4 组装过程的机理分析第71-73页
    3.3.5 百草枯的传感检测第73-74页
  3.4 本章小结第74-76页
第四章 基于介孔硅包覆金纳米棒的近红外光响应的超分子纳米阀门第76-106页
  4.1 引言第76-77页
  4.2 实验部分第77-83页
    4.2.1 实验材料第77-78页
    4.2.2 仪器表征第78页
    4.2.3 季铵盐(QAS)的合成第78-79页
    4.2.4 等温量热滴定实验第79页
    4.2.5 介孔硅包覆的金纳米棒的制备第79-80页
    4.2.6 介孔硅及介孔硅包覆的金纳米棒表面季铵盐分子的修饰第80页
    4.2.7 模型药物的装载与封装第80页
    4.2.8 模型药物的可控释放实验第80-81页
    4.2.9 近红外激光器及光控释实验装置第81-83页
  4.3 结果与讨论第83-103页
    4.3.1 基于介孔硅包覆金纳米棒药物载体的表征第83-88页
    4.3.2 基于介孔硅药物载体的表征第88-89页
    4.3.3 温度对主客体键合常数的影响第89-96页
    4.3.4 药物载体性能评价第96-100页
    4.3.5 近红外光响应的光控释实验第100-103页
  4.4 本章小结第103-106页
第五章 结论与展望第106-110页
  5.1 全文总结第106-108页
  5.2 研究展望第108-110页
参考文献第110-134页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第134-138页
致谢第138-139页

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