摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-23页 |
·(类)石墨烯简介 | 第10-11页 |
·石墨烯与氧化石墨烯 | 第10页 |
·二硫化钼 | 第10-11页 |
·(类)石墨烯及其复合纳米材料的制备方法 | 第11-16页 |
·液相剥离法 | 第11-14页 |
·溶剂的选择 | 第12-14页 |
·超声时间对剥离效果的影响 | 第14页 |
·表面活性剂协助超声剥离 | 第14页 |
·多聚物协助液相剥离 | 第14页 |
·机械剥离法 | 第14-15页 |
·电化学剥离法 | 第15页 |
·化学合成法 | 第15页 |
·电化学聚合法 | 第15-16页 |
·(类)石墨烯复合纳米材料的应用 | 第16-21页 |
·DNA传感中的应用 | 第16-17页 |
·电化学检测生物小分子和药物小分子 | 第17-21页 |
·碱基的检测 | 第17-19页 |
·氯霉素的检测 | 第19页 |
·双酚A的检测 | 第19-20页 |
·2,4,6-三硝基甲苯的检测 | 第20-21页 |
·其他生物小分子的检测 | 第21页 |
·课题的提出及研究意义 | 第21-23页 |
第二章 三维氧化石墨烯一自掺杂聚苯胺纳米复合材料的形貌对DNA传感器灵敏度的影响 | 第23-39页 |
·实验部分 | 第24-26页 |
·仪器和试剂 | 第24-25页 |
·修饰电极的制备 | 第25页 |
·DNA的固定和杂交 | 第25页 |
·电化学检测 | 第25-26页 |
·结果和讨论 | 第26-38页 |
·DNA固定杂交的电化学检测 | 第26-31页 |
·GNO-SPAN纳米复合材料的优化 | 第31-34页 |
·不同纳米材料灵敏度的对比 | 第34-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 二硫化钼-自掺杂聚苯胺复合纳米材料的制备及其对小分子的高灵敏的协同检测 | 第39-65页 |
·实验部分 | 第40-41页 |
·仪器与试剂 | 第40页 |
·修饰电极的制备 | 第40-41页 |
·电化学检测 | 第41页 |
·结果与讨论 | 第41-64页 |
·SPAN-MoS_2的形貌表征 | 第41-42页 |
·SPAN-MoS_2的FT-IR表征 | 第42-43页 |
·SPAN-MoS_2的电化学表征 | 第43-45页 |
·SPAN-MoS_2复合物的优化 | 第45-47页 |
·氯霉素的高灵敏检测 | 第47-52页 |
·氯霉素的电化学还原检测及条件优化 | 第48-51页 |
·不同浓度的氯霉素溶液的检测 | 第51页 |
·重现性和稳定性 | 第51-52页 |
·实际样品的检测 | 第52页 |
·SPAN-MoS_2/CPE对腺嘌呤和鸟嘌呤的电化学检测 | 第52-59页 |
·不同修饰电极对腺嘌呤以及鸟嘌呤的电化学检测 | 第52-54页 |
·腺嘌呤以及鸟嘌呤的检测条件的优化 | 第54-56页 |
·一系列浓度的腺嘌呤以及鸟嘌呤的单独检测 | 第56-57页 |
·一系列浓度的腺嘌呤以及鸟嘌呤的同步检测 | 第57-59页 |
·修饰电极的重现性和稳定性 | 第59页 |
·双酚A的电化学检测 | 第59-64页 |
·不同修饰电极对双酚A的还原检测 | 第59-60页 |
·双酚A的检测条件的优化 | 第60-63页 |
·一系列浓度的双酚A的电化学检测 | 第63-64页 |
·重现性和稳定性 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第四章 循环伏安法制备二硫化钼-聚氨基苯磺酸纳米复合材料并应用于2,4,6-三硝基甲苯的检测 | 第65-74页 |
·实验部分 | 第66-67页 |
·仪器和试剂 | 第66页 |
·修饰电极的制备 | 第66页 |
·电化学检测 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-73页 |
·MoS_2-PABSA的形貌表征 | 第67页 |
·MoS_2-PABSA的电聚合 | 第67-68页 |
·MoS_2-PABSA的电化学表征 | 第68-69页 |
·MoS_2-PABSA复合材料聚合圈数的优化 | 第69-70页 |
·TNT的电化学检测 | 第70-73页 |
·不同修饰电极对TNT的还原 | 第70页 |
·不同聚合圈数的MoS_2-PABSA/GCE对TNT的检测 | 第70-71页 |
·PBS缓冲溶液的pH对TNT还原信号的影响 | 第71-72页 |
·一系列浓度的TNT的检测 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-88页 |
结论 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第92-94页 |