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基于表面等离子体共振技术的光纤化学传感器

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 表面等离子体共振技术第9-13页
        1.1.1 表面等离子体共振技术的简介第9-10页
        1.1.2 SPR传感器第10页
        1.1.3 表面等离子体共振技术的基本原理第10-13页
    1.2 光纤SPR传感器第13-16页
        1.2.1 光纤SPR传感器的工作方式第14-15页
        1.2.2 光纤SPR传感器的调制方式第15-16页
    1.3 光纤SPR化学传感器第16-18页
        1.3.1 光纤SPR化学传感器的基本原理第16-17页
        1.3.2 光纤SPR化学传感器的发展现状及应用第17-18页
    1.4 课题研究目的和意义第18-19页
    1.5 课题来源和主要研究内容第19-20页
第2章 光纤SPR化学传感系统第20-26页
    2.1 光纤SPR化学传感系统的搭建第20-23页
    2.2 光纤SPR化学传感器的传感特性第23-24页
    2.3 本章小结第24-26页
第3章 表面生长氧化锌纳米棒的光纤SPR化学传感器的制备第26-33页
    3.1 氧化锌纳米棒第26-29页
        3.1.1 氧化锌纳米棒的生长原理第26-27页
        3.1.2 氧化锌纳米棒的生长步骤第27-29页
    3.2 氧化锌纳米棒的生长特性第29-31页
        3.2.1 不同基底上氧化锌纳米棒的生长第29-30页
        3.2.2 不同种子溶液提拉次数下氧化锌纳米棒根膜对比第30-31页
        3.2.3 不同生长时间下氧化锌纳米棒的形貌第31页
    3.3 本章小结第31-33页
第4章 表面生长氧化锌纳米棒的光纤SPR传感器的检测研究第33-41页
    4.1 种子液中不同提拉次数对传感器性能的影响第33-37页
    4.2 不同生长时间的氧化锌纳米棒对传感器性能的影响第37-39页
    4.3 本章小结第39-41页
第5章 基于光纤SPR技术的葡萄糖传感器第41-55页
    5.1 基于光纤SPR技术的葡萄糖传感器的工作原理第41-42页
    5.2 基于光纤SPR技术的葡萄糖传感器制作方法第42-44页
    5.3 光纤SPR葡萄糖传感器的最佳实验条件研究第44-51页
        5.3.1 最佳GO_x修饰浓度对传感器灵敏度的影响第44-45页
        5.3.2 光纤SPR传感器表面最佳氧化锌纳米棒生长条件第45-47页
        5.3.3 传感器表面GO_x最佳修饰时间的研究第47-48页
        5.3.4 传感器检测环境的最佳pH值研究第48-50页
        5.3.5 传感器重复利用性研究第50-51页
    5.4 传感器检测特性的研究第51-53页
    5.5 传感器选择性研究第53-54页
    5.6 本章小结第54-55页
第6章 总结与展望第55-57页
参考文献第57-61页
致谢第61-62页
攻读硕士学位期间的研究成果第62页

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