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卟啉纳米组装与生物传感

中文摘要第1-14页
英文摘要第14-20页
本文的主要创新点第20-22页
第一章 绪论第22-44页
 §1.1 卟啉的合成第23-27页
     ·卟啉的全合成第23-24页
     ·卟啉的半合成第24-27页
     ·功能化卟啉的合成第27页
 §1.2 碳纳米材料第27-29页
     ·纳米材料概述第27-28页
     ·纳米材料性质第28-29页
     ·纳米材料的制备第29页
 §1.3 卟啉的纳米组装第29-34页
     ·卟啉在金属和硅纳米材料上的组装第29-30页
     ·卟啉在氧化物纳米材料上的组装第30-31页
     ·卟啉在碳纳米材料上的组装第31-34页
 §1.4 基于卟啉纳米材料复合物的生物传感第34-38页
     ·生物传感器的定义、基本原理及分类第34-35页
     ·基于卟啉纳米材料复合物的电化学生物传感第35-36页
     ·基于卟啉纳米材料复合物的光化学生物传感第36-37页
     ·基于卟啉纳米材料复合物的光电化学生物传感第37-38页
 §1.5 本论文的主要研究工作第38-40页
 参考文献第40-44页
第二章 非共价组装到单壁碳纳米管上的卟啉对一氧化氮和氧气的电催化还原第44-52页
 §2.1 引言第44页
 §2.2 实验部分第44-46页
     ·试剂第45页
     ·仪器第45页
     ·修饰电极制备第45-46页
 §2.3 结果与讨论第46-49页
     ·SWNTs/PBA/FeTMPyP的表征第46-47页
     ·SWNTs/PBA/FeTMPyP修饰电极的电化学行为第47-48页
     ·NO的电催化还原第48页
     ·氧气的电催化还原第48-49页
 §2.4 结论第49-50页
 参考文献第50-52页
第三章 在离子液体中用水不溶的卟啉功能化碳纳米管的直接电化学和对三氯乙酸的高灵敏生物传感第52-64页
 §3.1 引言第52-54页
 §3.2 实验部分第54-55页
     ·试剂第54页
     ·仪器第54页
     ·修饰电极制备第54-55页
 §3.3 结果与讨论第55-61页
     ·porphyrin/SWNTs-[BMIM][PF_6]的表征第55-57页
     ·porphyrin/SWNTs-[BMIM][PF_6]修饰电极的电化学行为第57-58页
     ·电催化还原三氯乙酸第58-60页
     ·三氯乙酸的安培传感第60-61页
 §3.4 结论第61-62页
 参考文献第62-64页
第四章 栅栏卟啉氮掺杂碳纳米管非共价组装:高效催化和生物传感第64-77页
 §4.1 引言第64-66页
 §4.2 实验部分第66-67页
     ·试剂第66页
     ·仪器第66页
     ·CNx-MWNTs-FeTpivPP修饰电极制备第66-67页
 §4.3 结果与讨论第67-74页
     ·CNx-MWNTs-FeTpivPP的表征第67-70页
     ·CNx-MWNTs-FeTpivPP修饰电极的电化学行为第70-71页
     ·电催化氧化亚硫酸根第71-72页
     ·亚硫酸根的安培传感第72-74页
 §4.4 结论第74页
 参考文献第74-77页
第五章 栅栏卟啉非共价功能化石墨烯的表征,直接电化学和安培生物传感第77-91页
 §5.1 引言第77-79页
 §5.2 实验部分第79-80页
     ·试剂第79页
     ·仪器第79页
     ·FeTMAPP/RGO修饰电极的制备第79-80页
 §5.3 结果与讨论第80-87页
     ·FeTMAPP/RGO的表征第80-82页
     ·FeTMAPP/RGO的直接电化学第82-84页
     ·FeTMAPP/RGO对亚氯酸根的电催化还原第84-85页
     ·亚氯酸根的安培检测第85-87页
 §5.4 结论第87-88页
 参考文献第88-91页
第六章 基于单壁碳纳米角-TiO_2-卟啉三明治式纳米复合物对氯霉素的电催化和安培生物传感第91-103页
 §6.1 引言第91-92页
 §6.2 实验部分第92-93页
     ·试剂第92页
     ·仪器第92-93页
     ·SWNHs-TiO_2-porphrin修饰电极制备第93页
 §6.3 结果与讨论第93-101页
     ·SWNHs-TiO_2-porphyrin纳米复合物的表征第93-97页
     ·SWNHs-TiO_2-porphyrin对氯霉素的电催化还原第97-99页
     ·氯霉素的安培检测第99-101页
 §6.4 结论第101页
 参考文献第101-103页
第七章 卟啉功能化的TiO_2纳米粒子在低电位下的光电化学生物传感第103-115页
 §7.1 引言第103-105页
 §7.2 实验部分第105-106页
     ·试剂第105页
     ·仪器第105-106页
     ·FeTPPS-TiO_2修饰电极制备第106页
 §7.3 结果与讨论第106-112页
     ·FeTPPS-TiO_2的表征第106-108页
     ·GSH的光电化学氧化第108-110页
     ·光电化学检测GSH第110-112页
 §7.4 结论第112-113页
 参考文献第113-115页
第八章 无金属卟啉功能化氧化锌纳米粒子的光电化学及其生物传感应用第115-129页
 §8.1 引言第115-117页
 §8.2 实验部分第117-118页
     ·试剂第117页
     ·仪器第117-118页
     ·TCPP-ZnO修饰电极制备第118页
 §8.3 结果与讨论第118-125页
     ·TCPP-ZnO的表征第118-122页
     ·TCPP-ZnO的光电化学响应第122页
     ·半胱氨酸的光电化学氧化第122-124页
     ·半胱氨酸的光电化学检测第124-125页
 §8.4 结论第125-126页
 参考文献第126-129页
第九章 以化学发光为激发光源基于石墨烯-量子点纳米复合物的光电化学免疫传感第129-140页
 §9.1 引言第129-130页
 §9.2 实验部分第130-132页
     ·试剂第130-131页
     ·仪器第131页
     ·石墨烯(RGO)-CdS量子点复合物的制备第131页
     ·Luminol-AuNPs标记的Ab_2-HRP信号探针的制备第131-132页
     ·免疫传感器的构建第132页
 §9.3 结果与讨论第132-137页
     ·RGO-CdS的表征第132-135页
     ·癌胚抗原的光电化学检测第135-137页
 §9.4 结论第137-138页
 参考文献第138-140页
附录第140-143页
致谢第143-144页

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