Fe_3O_4贵金属复合材料的制备及其SERS性能研究.pdf

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1、UniversityofScienceandTechnologyofChina硕士学位论论文题目责金属复合材科的制备及其性能研尧作者姓名兴学科专业南分子化学与物理导师姓名赴完成时间肀科嗲技术丈嗲硕士学位论文贵金属复合材料的制备及其性能研究作者姓名:李振兴学科专业:高分子化学与物理导师姓名:赵爱武研究员完成时间:一五年五月UniversityofScienceandTechnologyofChinaAdissertationformaster'sdegreeSynthesisofFe304/noblemetalcompositean

2、ditsSERSpropertiesAuthor'sName:ZhenxingLispeciality:PolymerChemistryandPhysicsSupervisor:Prof.AiwuZhaoFinishedtime:May,2015中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除已特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名:年、签字曰期:中国科学技术大学学

3、位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。公开口保密(年)签字日期:签字日期:汐、摘要摘要随着纳米科学的迅猛发展,磁性铁氧化物纳米材料因其独有的性质有着广阔的应用空间。其中,因

4、为具有好的生物相容性,已经被成功应用于靶向给药系统(、磁共振成像造影剂、肿瘤热疗等领域。作为一种具有极髙灵敏度的检测手段,表面增强拉曼光谱(被广泛应用到化学、材料、生物等各个领域。随着对检测灵敏度的提高以及使用范围的拓展,对基底的要求也在不断提高。因此,具备多功能性并且可循环使用的基底引起普遍的注意。本文基于具有特殊形貌的纳米粒子作为模板,可以用于构筑理想基底的设想,合成并表征了几种具有特殊形貌的颗粒;基于高磁饱和强度的优点,制备了〇贵金属复合材料,获得了可回收利用的基底。本文包括以下内容:第一章,首先对磁性纳米粒子所具有的特殊性

5、质、制备方法以及应用进行了简单介绍。然后,系统地阐述了贵金属复合材料的制备方法、应用,包括其在生物、临床医疗、催化等方面的应用。最后介绍的有关内容,包括的发展、机理、基底的研宄进展。第二章,选择碳酸纳抗坏血酸三元体系作为研究对象,通过调节反应物浓度、反应时间等条件,成功制备了具有多种特殊形貌的微米颗粒,并进一步得到具有花生状、椭球状等形貌的纳米材料。实验表明,这些材料具有很好的水溶性,并且在外加磁场下具有极好的磁响应性。第三章,利用聚乙酰亚胺修饰磁性纳米颗粒,随后制备了纳米复合材料,将其用于染料分子和农药福美双的检测当中。实验表明

6、,该材料具有非常好的活性。另外,该复合材料具有超顺磁性,表现出较好的磁响应能力,能够作为可回收循环利用的基底。关键词贵金属复合材料表面修饰水热法AbstractAbstractAlongwiththefastdevelopmentofnanotechnology,themagneticironoxidenanomaterialshaveawiderangeofapplicationsbecauseofitsuniquephysicalproperties.Fe304hasbeenwidelyusedintheareassuchas

7、targetingdrugcarrier,magneticresonanceimaging(MRI)contrastagent,cancerthermotherapyduetoitshighbiologicalcompatibility.SurfaceenhancedRaman,spectroscopy(SERS),,,〇〇,,,,AbstractcanbeusedasrecycledrecyclingSERSsubstrateduetoitssuperparamagnetism.Keywords:FesOVnoblecompos

8、ites,SERS,surface-modified,hydrothermalmethodIV目录目录觀目第一章绪论铁氧化物纳米粒子的磁性能及制备方法磁性纳米粒子的特殊磁性铁氧化合物磁性纳米粒子的制备方法磁性铁氧化合物纳米微粒的应用基于铁氧化合物的

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