中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 序言 | 第9-35页 |
1.1 金纳米簇合成 | 第9-14页 |
1.1.1 化学还原合成金纳米簇 | 第10-13页 |
1.1.2 光还原合成金纳米簇 | 第13页 |
1.1.3 生物还原合成金纳米簇 | 第13-14页 |
1.1.4 电化学合成金纳米 | 第14页 |
1.1.5 刻蚀合成金纳米簇 | 第14页 |
1.2 荧光金纳米簇的功能化 | 第14-15页 |
1.3 金属纳米簇的性质 | 第15-18页 |
1.3.1 金属纳米簇的吸收性质 | 第15页 |
1.3.2 金属纳米簇的荧光性质 | 第15-16页 |
1.3.3 金属纳米簇的双电子吸收性质 | 第16页 |
1.3.4 金属纳米簇的电化学性质 | 第16-17页 |
1.3.5 金属纳米簇的溶剂致变色性质 | 第17页 |
1.3.6 金属纳米簇荧光寿命 | 第17-18页 |
1.3.7 金属纳米簇的偏振发射 | 第18页 |
1.4 金属纳米簇在分析领域的应用 | 第18-22页 |
1.4.1 重金属离子的检测 | 第18-19页 |
1.4.2 无机离子的检测 | 第19-20页 |
1.4.3 小分子检测 | 第20页 |
1.4.4 核酸的检测 | 第20页 |
1.4.5 蛋白质的检测 | 第20-21页 |
1.4.6 细胞成像 | 第21-22页 |
1.5 荧光纳米簇的研究前景 | 第22页 |
1.6 本文的选题内容及意义 | 第22-23页 |
1.7 参考文献 | 第23-35页 |
第二章 本论文研究的目的,步骤和方法 | 第35-36页 |
2.1 研究目的 | 第35页 |
2.2 研究步骤 | 第35页 |
2.3 实验方法 | 第35-36页 |
第三章 I-和H_2O_2辅助的基于荧光金纳米簇的抗坏血酸传感器 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 实验试剂及仪器 | 第36-37页 |
3.2.2 溶液的配制 | 第37页 |
3.2.3 实验过程 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-47页 |
3.3.1 BSA-AuNCs的表征 | 第38-40页 |
3.3.2 BSA-AuNCs间接检测抗坏血酸 | 第40-46页 |
3.3.3 BSA-AuNCs荧光探针的选择性 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47页 |
3.5 参考文献 | 第47-50页 |
第四章 基于BSA-AuNCs和碘单质用荧光增强检测抗坏血酸 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第51页 |
4.2.2 溶液的配制 | 第51页 |
4.2.3 实验步骤 | 第51-52页 |
4.3 结果及讨论 | 第52-60页 |
4.3.1 BSA-AuNCs的表征 | 第52-53页 |
4.3.2 BSA-AuNCs和I2的混合体系来检测抗坏血酸 | 第53-55页 |
4.3.3 实验条件的优化 | 第55-59页 |
4.3.4 BSA-AuNCs荧光探针的选择性 | 第59-60页 |
4.4 BSA-AuNCs荧光探针的性能 | 第60-61页 |
4.5 小结 | 第61页 |
4.6 参考文献 | 第61-65页 |
总结 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |