金納米棒旋轉(zhuǎn)示蹤技術(shù)在聚合物凝膠相轉(zhuǎn)變中的研究與應(yīng)用
發(fā)布時間:2021-11-09 11:44
近年來,聚合物凝膠(Polymer Gel)因其特殊的物理、化學性質(zhì)和廣闊的生物、醫(yī)學應(yīng)用前景而備受關(guān)注。結(jié)構(gòu)決定性質(zhì),性質(zhì)決定用途,分析和表征聚合物凝膠的相轉(zhuǎn)變過程,包含其結(jié)構(gòu)的形成、分解、時空特征與動態(tài)演變,對深度理解聚合物凝膠各項性質(zhì)、進一步發(fā)展其合理應(yīng)用具有重要意義。單顆粒示蹤(Single Particle Tracking,SPT)技術(shù)因其高靈敏度、高時空分辨、低樣品損耗等優(yōu)勢,正逐漸成為分析研究化學反應(yīng)時空性質(zhì)、生物和物理動態(tài)過程與微觀流變學的強有力工具。將聚合物凝膠體系與單顆粒示蹤技術(shù)相結(jié)合,有助于追本溯源探索聚合物凝膠及其相轉(zhuǎn)變過程中的微觀性質(zhì)與動態(tài)特征。本研究工作圍繞金納米棒(Gold Nanorods,AuNRs)旋轉(zhuǎn)示蹤技術(shù)在聚合物凝膠相轉(zhuǎn)變中的研究和應(yīng)用,主要內(nèi)容如下。建立了基于單顆粒旋轉(zhuǎn)示蹤技術(shù)的溶液體系研究方法。利用雙通道偏振暗場顯微鏡(Dual-Channel Polarized Dark Field Microscope,DPDFM)對純水、丙三醇、聚乙二醇、透明質(zhì)酸以及液滴等溶液環(huán)境中的金納米棒進行顯微成像和軌跡示蹤,探索了基于金納米棒旋轉(zhuǎn)示蹤技術(shù)的...
【文章來源】:青島大學山東省
【文章頁數(shù)】:96 頁
【學位級別】:碩士
【圖文】:
幾何光學三定律示意圖
青島大學碩士學位論文3圖1.2凸透鏡成像規(guī)律示意圖(A)兩倍焦距外成像;(B)一倍到兩倍焦距間成像;(C)一倍焦距內(nèi)成像圖1.3凹透鏡成像規(guī)律示意圖圖1.4顯微鏡放大原理示意圖光的波動性是導致衍射現(xiàn)象的原因,由于衍射極限的存在,光學顯微鏡的空間分辨率受到限制。當兩個空間距離非常接近的物體的衍射光斑相互嚴重干擾時,物體無法分辨,即達到了光學顯微鏡的空間分辨極限(圖1.5)。圖1.5光學顯微鏡空間分辨極限示意圖(A)不能分辨;(B)可以分辨;(C)完全分辨
青島大學碩士學位論文3圖1.2凸透鏡成像規(guī)律示意圖(A)兩倍焦距外成像;(B)一倍到兩倍焦距間成像;(C)一倍焦距內(nèi)成像圖1.3凹透鏡成像規(guī)律示意圖圖1.4顯微鏡放大原理示意圖光的波動性是導致衍射現(xiàn)象的原因,由于衍射極限的存在,光學顯微鏡的空間分辨率受到限制。當兩個空間距離非常接近的物體的衍射光斑相互嚴重干擾時,物體無法分辨,即達到了光學顯微鏡的空間分辨極限(圖1.5)。圖1.5光學顯微鏡空間分辨極限示意圖(A)不能分辨;(B)可以分辨;(C)完全分辨
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Real-time observation of dynamic heterogeneity of gold nanorods on plasma membrane with darkfield microscopy[J]. Feng Ge,Jianfeng Xue,Zonghua Wang,Bin Xiong,Yan He. Science China(Chemistry). 2019(08)
本文編號:3485269
【文章來源】:青島大學山東省
【文章頁數(shù)】:96 頁
【學位級別】:碩士
【圖文】:
幾何光學三定律示意圖
青島大學碩士學位論文3圖1.2凸透鏡成像規(guī)律示意圖(A)兩倍焦距外成像;(B)一倍到兩倍焦距間成像;(C)一倍焦距內(nèi)成像圖1.3凹透鏡成像規(guī)律示意圖圖1.4顯微鏡放大原理示意圖光的波動性是導致衍射現(xiàn)象的原因,由于衍射極限的存在,光學顯微鏡的空間分辨率受到限制。當兩個空間距離非常接近的物體的衍射光斑相互嚴重干擾時,物體無法分辨,即達到了光學顯微鏡的空間分辨極限(圖1.5)。圖1.5光學顯微鏡空間分辨極限示意圖(A)不能分辨;(B)可以分辨;(C)完全分辨
青島大學碩士學位論文3圖1.2凸透鏡成像規(guī)律示意圖(A)兩倍焦距外成像;(B)一倍到兩倍焦距間成像;(C)一倍焦距內(nèi)成像圖1.3凹透鏡成像規(guī)律示意圖圖1.4顯微鏡放大原理示意圖光的波動性是導致衍射現(xiàn)象的原因,由于衍射極限的存在,光學顯微鏡的空間分辨率受到限制。當兩個空間距離非常接近的物體的衍射光斑相互嚴重干擾時,物體無法分辨,即達到了光學顯微鏡的空間分辨極限(圖1.5)。圖1.5光學顯微鏡空間分辨極限示意圖(A)不能分辨;(B)可以分辨;(C)完全分辨
【參考文獻】:
期刊論文
[1]Real-time observation of dynamic heterogeneity of gold nanorods on plasma membrane with darkfield microscopy[J]. Feng Ge,Jianfeng Xue,Zonghua Wang,Bin Xiong,Yan He. Science China(Chemistry). 2019(08)
本文編號:3485269
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