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基于超支化聚合物制备纳米晶体与诱导纳米晶体组装

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  • 作 者:石云峰着
  • 出 版 社:
  • 出版年份:2019
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第一章 绪论1

1.1 引言1

1.2 超支化聚合物3

1.2.1 超支化聚合物的合成3

1.2.2 超支化聚合物的表征7

1.2.3 超支化聚合物的应用9

1.3 无机纳米晶体17

1.3.1 量子点18

1.3.2 铁氧磁纳米晶体22

1.4 本书的研究目的、主要内容和意义24

第二章 以超支化聚合物作为纳米反应器制备无机纳米晶体26

2.1 引言26

2.2 实验部分27

2.2.1 实验试剂、仪器及设备27

2.2.2 端基为酯基的超支化聚酰胺-胺的合成28

2.2.3 CdS量子点的制备29

2.2.4 量子产率的测定29

2.2.5 表征30

2.3 结果与讨论30

2.3.1 超支化聚酰胺-胺的合成和表征30

2.3.2 CdS量子点的合成机制33

2.3.3 CdS量子点的表征(以2.2.3 ①制备方法合成的CdS量子点为例)34

2.3.4 制备条件对CdS量子点光学性能的影响38

2.4 结论41

附录2-1 以超支化聚酰胺-胺作为纳米反应器制备Au纳米晶体41

第三章 以两亲性超支化聚合物单分子胶束作为纳米反应器在两相体系中制备无机纳米晶体44

3.1 引言44

3.2 实验部分45

3.2.1 实验试剂、仪器及设备45

3.2.2 两亲性超支化聚酰胺-胺的合成46

3.2.3 CdS量子点的制备47

3.2.4 表征47

3.3 结果与讨论48

3.3.1 两亲性超支化聚酰胺-胺的表征48

3.3.2 量子点合成机制49

3.3.3 CdS量子点的表征50

3.4 结论55

附录3-1 以两亲性超支化聚酰胺-胺作为纳米反应器制备金属纳米晶体56

第四章 超分子自组装纳米反应器制备CdS量子点及其相行为研究58

4.1 引言58

4.2 实验部分59

4.2.1 实验试剂、仪器及设备59

4.2.2 端胺基超支化聚酰胺-胺的合成60

4.2.3 超分子自组装体的制备60

4.2.4 利用超分子自组装体制备CdS量子点60

4.2.5 CdS量子点的相转移61

4.2.6 表征61

4.3 结果与讨论61

4.3.1 超分子自组装体的表征61

4.3.2 基于超分子纳米反应器制备CdS量子点的机制63

4.3.3 CdS量子点的表征63

4.3.4 构筑新的超分子自组装体并用于制备CdS量子点68

4.4 结论69

附录4-1 CdS量子点的X射线能谱图70

第五章 利用超支化聚合物原位制备磁性非病毒基因载体及磁转染性能研究71

5.1 引言71

5.2 实验部分72

5.2.1 实验试剂、仪器及设备72

5.2.2 铁氧纳米晶体/HPEI磁性非病毒基因载体的制备(Mag-HPEI)74

5.2.3 COS-7细胞的培养75

5.2.4 表征75

5.3 结果与讨论76

5.3.1 磁性非病毒基因载体合成机制76

5.3.2 磁性非病毒基因载体的表征77

5.4 结论87

第六章 通过两亲性超支化聚合物诱导无机纳米晶体在水油界面的组装88

6.1 引言88

6.2 实验部分89

6.2.1 实验试剂、仪器及设备89

6.2.2 十六烷基酰氯封端的两亲性超支化聚酰胺-胺的合成90

6.2.3 CdTe纳米晶体的制备90

6.2.4 HPAMAM-PC对CdTe纳米晶体的封装91

6.2.5 CdTe纳米晶体在水/氯仿界面的组装92

6.2.6 表征92

6.3 结果与讨论93

6.3.1 CdTe纳米晶体在水/氯仿界面的组装过程93

6.3.2 CdTe纳米晶体在水/氯仿界面组装体的表征95

6.3.3 α-CD诱导CdTe/HPAMAM-PC在液液界面的组装103

6.3.4 Au纳米晶体在水/氯仿界面的组装104

6.4 结论105

附录6-1 pH诱导的CdTe/HPAMAM-PC界面组装膜的荧光显微镜照片106

附录6-2 不同pH下CdTe/HPAMAM-PC在界面组装的光学照片106

附录6-3 HPAMAM-PC的UV-Vis吸收光谱107

附录6-4 CdTe纳米晶体的标准曲线107

附录6-5 CdTe纳米晶体在相转移前后的DLS表征108

第七章 总结与展望109

7.1 总结109

7.2 展望111

参考文献112

缩写说明132

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    摘要:本文以“基于超支化聚合物制备纳米晶体与诱导纳米晶体组装.pdf电子书版文档下载”为研究对象,详细阐述了超支化聚合物在纳米晶体制备与组装中的应用。首先介绍了超支化聚合物的结构特点及其在纳米晶体制备中的优势,然后重点分析了纳米晶体组装的原理与方法,最后探讨了超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中的应用前景。

    1、超支化聚合物的结构特点与应用优势

    超支化聚合物是一种具有高度分支结构的聚合物,其独特的三维网络结构使其在纳米晶体制备中具有显著优势。首先,超支化聚合物具有良好的生物相容性和生物降解性,适用于生物医学领域。其次,其高度分支的结构有利于纳米晶体的均匀分散和组装,提高材料的性能。此外,超支化聚合物还具有易于修饰和功能化的特点,为纳米晶体制备提供了更多可能性。

    在纳米晶体制备中,超支化聚合物可作为模板或载体,引导纳米晶体的生长和组装。例如,利用超支化聚合物制备的纳米晶体具有优异的光学、电学和磁学性能,在光电子、催化和传感器等领域具有广泛应用前景。

    此外,超支化聚合物在纳米晶体制备过程中还具有以下优势:1)易于合成;2)可调节的分子结构;3)可控制的生长过程;4)良好的生物相容性。

    2、纳米晶体组装原理与方法

    纳米晶体组装是指将纳米晶体通过物理或化学方法组装成具有特定结构和功能的材料。纳米晶体组装的原理主要包括:1)范德华力;2)静电作用;3)氢键;4)共价键等。

    纳米晶体组装的方法主要有:1)自组装;2)模板组装;3)化学组装;4)物理组装等。

    自组装是指纳米晶体在特定条件下自发形成有序结构的过程。模板组装是利用模板引导纳米晶体生长和组装,从而获得具有特定结构的纳米晶体。化学组装是通过化学反应将纳米晶体组装成具有特定功能的材料。物理组装则是利用物理方法将纳米晶体组装成具有特定结构的材料。

    3、超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中的应用

    超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中具有重要作用。首先,超支化聚合物可作为模板或载体,引导纳米晶体的生长和组装。例如,利用超支化聚合物制备的纳米晶体具有优异的光学、电学和磁学性能,在光电子、催化和传感器等领域具有广泛应用前景。

    其次,超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中还具有以下应用:1)提高纳米晶体的稳定性;2)改善纳米晶体的分散性;3)调控纳米晶体的尺寸和形貌;4)实现纳米晶体的多功能化。

    此外,超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装过程中还具有以下优势:1)易于合成;2)可调节的分子结构;3)可控制的生长过程;4)良好的生物相容性。

    4、超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中的应用前景

    随着纳米技术的不断发展,超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中的应用前景十分广阔。首先,超支化聚合物在生物医学领域的应用具有巨大潜力,如药物载体、组织工程等。其次,超支化聚合物在光电子、催化和传感器等领域的应用也将得到进一步拓展。

    此外,超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中还具有以下应用前景:1)提高纳米材料的性能;2)降低纳米材料的制备成本;3)实现纳米材料的绿色制备;4)拓展纳米材料的应用领域。

    总结:

    本文详细阐述了超支化聚合物在纳米晶体制备与组装中的应用,分析了其结构特点、组装原理、应用优势及前景。超支化聚合物在纳米晶体与诱导纳米晶体组装中具有重要作用,为纳米材料的研究与开发提供了新的思路。

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