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典型金纳米颗粒的制备调控与自组装

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第一章 文献综述

1.1 金纳米颗粒的研究现状

1.2 金纳米颗粒的局域表面等离子体共振

1.3 纳米材料的自组装技术

1.4 本文主要研究内容

第二章 三种形貌金纳米颗粒的合成调控与LSPR效应

2.1 引言

2.2 实验部分

2.3 结果与讨论

2.4 本章小结

第三章 基于HDBAC调控的金纳米双锥体合成研究

3.1 引言

3.2 实验部分

3.3 结果与讨论

3.4 本章小结

第四章 基于金纳米棒自组装体的四环素检测

4.1 引言

4.2 实验部分

4.3 结果与讨论

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

发表论文和参加科研情况说明

致谢

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摘要

金纳米颗粒具有高电子密度、介电特性和催化作用,可与多种生物大分子结合,具有优异的生物相容性、光学和化学性能,已广泛应用于各个领域。其中,金纳米颗粒的表面等离子共振(LSPR)效应是最受关注的特性之一。本文围绕金纳米颗粒的制备优化、LSPR效应、手性自组装体开展了如下具体工作。  (1)三种形貌金纳米颗粒的合成调控与LSPR效应:考察不同表面活性剂及其组合对三种金纳米颗粒合成的影响规律。比较样品的LSPR信号与形貌结果,发现十六烷基三甲基溴化铵( CTAB)与十六烷基苄基二甲基氯化铵(HDBAC)的二元混合体系有利于大长径比金纳米棒的生长,在二者比例为1:4时可以得到大长径比金纳米棒。同时发现了 HDBAC是合成金纳米双锥体的优良表面活性剂。  (2)基于HDBAC调控的金纳米双锥体合成:采用HDBAC调控金纳米双锥体合成,考察了各个操作条件对合成双锥体的影响规律,得到高产率金纳米双锥体制备的最优条件。调节盐酸的加入量可得到长径比为2.65、3.16与3.88的双锥体,而调控晶种液的加入量也可得到长径比为2.51、3.76与4.79的双锥。同时进行了一步法制备金纳米双锥体的尝试,获得了形貌良好的样品。  (3)基于金纳米棒自组装体的四环素检测:借助DNA调控与连接,实现金纳米棒之间的自组装,形成手性结构,产生圆二色光谱信号。进一步利用DNA核酸适配体与四环素的特异性结合,破坏手性自组装体结构,降低圆二色光谱信号,实现四环素浓度的传感检测。

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