中文摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
符号说明 | 第9-10页 |
第一章 鲁米诺/过氧化氢-量子点体系的电化学发光共振能量转移 | 第10-67页 |
·引言 | 第10-21页 |
·实验部分 | 第21-29页 |
·实验仪器 | 第21页 |
·材料与试剂 | 第21-23页 |
·实验方法 | 第23-29页 |
·ITO导电玻璃的预处理 | 第23-24页 |
·ITO导电玻璃的清洗 | 第23页 |
·ITO导电玻璃的硅烷化 | 第23-24页 |
·ITO工作电极的制作 | 第24页 |
·电化学发光的检测 | 第24-25页 |
·ECL电解池的制作 | 第24页 |
·电化学发光的检测 | 第24-25页 |
·量子点的固定 | 第25-27页 |
·硅烷化ITO导电玻璃固定量子点 | 第25-26页 |
·Nafion膜包埋法固定量子点 | 第26-27页 |
·落射荧光显微术对量子点固定的表征 | 第27-28页 |
·电化学发光共振能量转移光谱的检测 | 第28-29页 |
·共振能量转移电解池的制作 | 第28页 |
·电化学发光共振能量转移光谱的检测 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-56页 |
·电化学发光共振能量转移原理 | 第29-31页 |
·鲁米诺/过氧化氢体系的电化学发光 | 第31-33页 |
·鲁米诺/过氧化氢体系ECL原理 | 第31-32页 |
·鲁米诺/过氧化氢体系的电化学发光 | 第32-33页 |
·鲁米诺/过氧化氢-量子点体系的电化学发光共振能量转移 | 第33-56页 |
·硅烷化ITO导电玻璃固定量子点的电化学发光共振能量转移 | 第33-36页 |
·Nafion膜固定量子点的电化学发光共振能量转移 | 第36-56页 |
·Nafion膜固定量子点实验条件的选择 | 第37-42页 |
·SA-QD缓冲液对量子点固定的影响 | 第37-38页 |
·Nafion浓度对量子点固定的影响 | 第38-41页 |
·Nafion膜固定量子点的方式 | 第41-42页 |
·恒电位计时电流法检测电化学发光共振能量转移光谱 | 第42-54页 |
·电化学发光共振能量转移实验条件的选择 | 第42-53页 |
·.1 量子点固定量对共振转移发光光谱的影响 | 第42-44页 |
·.2 不同电位对共振转移发光光谱的影响 | 第44-46页 |
·.3 狭缝宽度对共振转移发光光谱的影响 | 第46-49页 |
·.4 Luminol浓度对共振转移发光光谱的影响 | 第49-51页 |
·.5 H_2O_2浓度对共振转移发光光谱的影响 | 第51-53页 |
·不同波长及表面包被物量子点的共振转移发光光谱 | 第53-54页 |
·电化学发光共振能量转移效率的测定 | 第54-56页 |
·结论 | 第56页 |
·参考文献 | 第56-67页 |
第二章 鲁米诺/葡萄糖/葡萄糖氧化酶-量子点体系的电化学发光共振能量转移 | 第67-88页 |
·引言 | 第67-69页 |
·实验部分 | 第69-71页 |
·实验仪器 | 第69页 |
·材料与试剂 | 第69页 |
·实验方法 | 第69-71页 |
·电化学发光的检测 | 第69-70页 |
·葡萄糖氧化酶工作电极的制备 | 第70页 |
·电化学发光共振能量转移光谱的检测 | 第70-71页 |
·结果与讨论 | 第71-85页 |
·鲁米诺/Glucose/GOD体系的电化学发光 | 第71页 |
·鲁米诺/Glucose/GOD-量子点体系的电化学发光共振能量转移 | 第71-85页 |
·GOD在溶液中的电化学发光共振能量转移 | 第71-83页 |
·GOD在溶液中电化学发光共振能量转移原理 | 第71-72页 |
·电化学发光共振能量转移实验条件的选择 | 第72-82页 |
·最佳电位的选择 | 第72-73页 |
·反应缓冲液pH值的选择 | 第73-74页 |
·GOD孵育时间的确定 | 第74-76页 |
·GOD活性浓度对电化学发光及共振光强度的影响 | 第76-78页 |
·Glucose底物浓度的选择 | 第78-80页 |
·Nafion膜厚度对电化学发光共振转移发光光谱的影响 | 第80-82页 |
·GOD在溶液中共振能量转移效率的测定 | 第82-83页 |
·GOD固定在电极表面的电化学发光共振能量转移 | 第83-85页 |
·GOD固定在电极表面电化学发光共振能量转移原理 | 第83-84页 |
·GOD固定在电极表面共振能量转移效率的测定 | 第84-85页 |
·结论 | 第85-86页 |
·参考文献 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第89页 |