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高强度长时间化学发光功能化材料及其分析应用

摘要第8-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第14-62页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 化学发光概论第15-26页
        1.2.1 化学发光概念及分析原理第15-16页
        1.2.2 化学发光反应动力学及信号测量第16-17页
        1.2.3 常见的液相化学发光体系第17-22页
        1.2.4 化学发光反应中的催化剂第22-26页
    1.3 化学发光功能化材料概述第26-41页
        1.3.1 化学发光功能化金属材料第27-30页
        1.3.2 化学发光功能化碳材料第30-34页
        1.3.3 化学发光功能化聚合物材料第34-41页
    1.4 基于化学发光功能化材料的分析方法第41-48页
        1.4.1 基于标记的分析方法第41-42页
        1.4.2 无标记分析方法第42-48页
    1.5 本课题的提出第48-50页
    参考文献第50-62页
第二章 仿萤火虫高强度长时间化学发光水凝胶第62-84页
    2.1 引言第62-63页
    2.2 实验部分第63-65页
        2.2.1 化学试剂与溶液第63页
        2.2.2 ABEI/Co~(2+)/CS水凝胶的合成第63页
        2.2.3 ABEI/Co~(2+)/CS水凝胶的表征第63-64页
        2.2.4 H_2O_2在水凝胶中扩散系数的测定第64-65页
    2.3 结果与讨论第65-80页
        2.3.1 ABEI/Co~(2+)/CS水凝胶的合成与表征第65-68页
        2.3.2 ABEI/Co~(2+)/CS水凝胶的化学发光性能第68-71页
        2.3.3 ABEI/Co~(2+)/CS水凝胶发光与其它非酶以及酶促化学发光体系的比较第71页
        2.3.4 金属离子的优化第71-72页
        2.3.5 化学发光条件的优化第72-75页
        2.3.6 ABEI/Co~(2+)/CS水凝胶的长时间发光图像第75-77页
        2.3.7 ABEI/Co~(2+)/CS水凝胶的高强度长时间发光的机理探究第77-80页
    2.4 本章小节第80-81页
    参考文献第81-84页
第三章 过渡金属离子/酶双催化剂/发光试剂的功能化碳酸钙微球的高强度辉光型化学发光第84-108页
    3.1 引言第84-85页
    3.2 实验部分第85-87页
        3.2.1 化学试剂与溶液第85-86页
        3.2.2 HRP/ABEI/Co~(2+)-CaCO_3 MPs的合成第86页
        3.2.3 HRP/ABEI/Co~(2+)-CaCO_3 MPs的表征第86页
        3.2.4 化学发光的测量第86-87页
    3.3 结果与讨论第87-102页
        3.3.1 HRP/ABEI/Co~(2+)-CaCO_3 MPs的合成与表征第87-93页
        3.3.2 HRP/ABEI/Co~(2+)-CaCO_3 MPs的化学发光行为第93-95页
        3.3.3 HRP/ABEI/Co~(2+)-CaCO_3 MPs的条件优化第95-98页
        3.3.4 HRP/ABEI/Co~(2+)-CaCo_3 MPs卓越的化学发光性能第98-100页
        3.3.5 HRP/ABEI/Co~(2+)-CaCO_3 MPs的化学发光机理第100-102页
    3.4 本章小结第102-104页
    参考文献第104-108页
第四章 N-(4-氨丁基)-N-乙基异鲁米诺和Co~(2+)双功能化聚多巴胺纳米球的合成与化学发光性质研究第108-124页
    4.1 引言第108-109页
    4.2 实验部分第109-111页
        4.2.1 试剂与溶液第109-110页
        4.2.2 Co~(2+)-ABEI-PDA纳米球的合成第110页
        4.2.3 Co~(2+)-ABEI-PDA纳米球的表征第110-111页
        4.2.4 化学发光的检测第111页
        4.2.5 自由基清除实验第111页
    4.3 结果与讨论第111-119页
        4.3.1 Co~(2+)-ABEI-PDA纳米球的合成第111-112页
        4.3.2 Co~(2+)-ABEI-PDA纳米球的表征第112-115页
        4.3.3 Co~(2+)-ABEI-PDA纳米球的化学发光性质第115页
        4.3.4 Co~(2+)-ABEI-PDA纳米球的条件优化第115-117页
        4.3.5 Co~(2+)-ABEI-PDA纳米球中ABEI和Co~(2+)的含量测定第117页
        4.3.6 Co~(2+)-ABEI-PDA的化学发光机理第117-119页
    4.4 本章小结第119-120页
    参考文献第120-124页
第五章 基于化学发光多功能化聚多巴胺纳米球的无标记免疫分析新方法测定和肽素第124-140页
    5.1 引言第124-126页
    5.2 实验部分第126-127页
        5.2.1 化学试剂与溶液第126页
        5.2.2 Co~(2+)-ABEI-AuNPs-PDA纳米球的合成第126-127页
        5.2.3 Co~(2+)-ABEI-AuNPs-PDA纳米球的表征第127页
        5.2.4 无标记化学发光免疫分析平台的构建第127页
    5.3 结果与讨论第127-135页
        5.3.1 Co~(2+)-ABEI-AuNPs-PDA纳米球的合成与表征第127-130页
        5.3.2 Co~(2+)-ABEI-AuNPs-PDA纳米球的化学发光性能及条件优化第130-131页
        5.3.3 无标记化学发光免疫分析平台的构建及表征第131-133页
        5.3.4 无标记化学发光免疫分析平台对和肽素的测定第133页
        5.3.5 无标记化学发光免疫分析平台的选择性第133-134页
        5.3.6 无标记化学发光免疫分析平台用于患者血清样品中和肽素的测定第134-135页
    5.4 本章小结第135-136页
    参考文献第136-140页
全文总结第140-142页
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第142-144页
致谢第144页

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