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基于功能化纳米半导体复合物的光电化学生物传感研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
本论文的主要创新点第10-11页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 光电化学生物传感器第11-16页
        1.1.1 光电化学生物传感器的基本原理第11-12页
        1.1.2 光电化学免疫分析第12-14页
        1.1.3 光电化学酶传感第14-16页
    1.2 纳米半导体材料及其在光电化学传感领域的应用第16-25页
        1.2.1 纳米半导体材料简介第16-17页
        1.2.2 纳米半导体材料的特殊性质第17-19页
        1.2.3 用于光电化学传感的纳米半导体材料第19-20页
        1.2.4 提高纳米半导体材料光电转换性能的途径第20-25页
    1.3 本论文的出发点和主要工作第25-26页
    参考文献第26-32页
第二章 基于AChE抗体修饰交叉BiOI纳米片/TiO_2纳米电极的PEC酶传感器第32-45页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 实验部分第34-36页
        2.2.1 仪器材料与试剂第34页
        2.2.2 BiOI NFs/TiO_2 NPs/ITO工作电极的构筑第34-36页
            2.2.2.1 ITO玻璃的清洗第34-35页
            2.2.2.2 在ITO电极表面沉积TiO_2纳米颗粒第35页
            2.2.2.3 在TiO_2/ITO上负载BiOI NFs第35-36页
        2.2.3 PEC酶传感器的构建第36页
        2.2.4 酶抑制剂的浓度测定和酶活性分析第36页
    2.3 结果与讨论第36-43页
        2.3.1 BiOINFs/TiO_2 NPs/ITO电极的性能表征第36-40页
            2.3.1.1 BiOINFs/TiO_2NPs/ITO电极的SEM、XPS、XRD表征第36-38页
            2.3.1.2 BiOI NFs/TiO_2NPs/ITO电极的光电性能表征第38-39页
            2.3.1.3 电子传递过程机理探讨第39-40页
        2.3.2 PEC酶传感器用于监测AChE酶的活性第40-41页
        2.3.3 PEC酶传感器用于检测抑制剂DNP的浓度第41-43页
    2.4 结论第43页
    参考文献第43-45页
第三章 BiOI纳米片/TiO_2纳米管阵列p-n异质结及其在光电化学生物分析中的应用第45-62页
    3.1 引言第45-47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 试剂材料与仪器第47-48页
        3.2.2 光敏基底的制作第48页
            3.2.2.1 BiOI NFs/TiO_2NTs p-n异质结电极的制作第48页
            3.2.2.2 BiOI NFs/TiO_2NPs/ITO电极和BiOI NPs/TiO_2 NTs电极的制作第48页
        3.2.3 免疫传感器的构建第48-49页
        3.2.4 PEC检测第49页
    3.3 结果与讨论第49-60页
        3.3.1 BiOI NFs/TiO_2NTs电极的性能表征第49-57页
            3.3.1.1 BiOINFs/TiO_2NTs电极的SEM、XPS、XRD表征第49-52页
            3.3.1.2 BiOI NFs/TiO_2NTs电极制作过程的实验条件优化第52-54页
            3.3.1.3 BiOI NFs/TiO_2NTs异质结的优越性及机理探讨第54-56页
            3.3.1.4 BiOI NFs/TiO_2NTs电极的PEC性能测试第56-57页
        3.3.2 PEC免疫传感器用于VEGF的检测第57-59页
        3.3.3 PEC免疫传感器的选择性和重现性第59页
        3.3.4 PEC免疫传感器对实际样品的检测第59-60页
    3.4 结论第60页
    参考文献第60-62页
附录第62-63页
致谢第63-64页

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