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基于碳量子点纳米材料的光电化学生物传感及催化的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第14-36页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 纳米材料简介第15页
    1.3 量子点纳米材料第15-16页
    1.4 碳量子点纳米材料第16-33页
        1.4.1 碳量子点的性质第16-20页
            1.4.1.1 碳量子点的光致发光第16-17页
            1.4.1.2 碳量子点的化学发光和电致化学发光第17-18页
            1.4.1.3 碳量子点的光催化性能第18-19页
            1.4.1.4 碳量子点的电催化性能第19页
            1.4.1.5 碳量子点的生物相容性第19-20页
        1.4.2 碳量子点的制备方法第20-26页
            1.4.2.1 电弧放电法第20-21页
            1.4.2.2 激光消融法第21-22页
            1.4.2.3 高温热解法第22页
            1.4.2.4 化学氧化法第22-23页
            1.4.2.5 电化学法第23-24页
            1.4.2.6 微波辅助热法第24-25页
            1.4.2.7 水/溶剂热法第25页
            1.4.2.8 溶液化学法第25-26页
        1.4.3 碳量子点的应用第26-33页
            1.4.3.1 荧光传感第26-27页
            1.4.3.2 化学发光和电致化学发光传感第27-28页
            1.4.3.3 光催化剂第28-29页
            1.4.3.4 电化学储能第29-30页
            1.4.3.5 光电器件第30-31页
            1.4.3.6 生物活体成像第31-33页
    1.5 本文的研究意义、研究内容和创新点第33-36页
        1.5.1 研究意义第33页
        1.5.2 研究内容和创新点第33-36页
2 氮掺杂碳量子点的制备及其生物传感和生物成像应用研究第36-49页
    2.1 前言第36-37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 试剂与仪器第37-38页
        2.2.2 氮掺杂荧光碳量子点的制备第38页
        2.2.3 氮掺杂荧光碳量子点量子产率计算第38页
        2.2.4 氮掺杂荧光碳量子点细胞毒性测试第38-39页
        2.2.5 氮掺杂荧光碳量子点细胞成像第39页
        2.2.6 氮掺杂荧光碳量子点对NADH的检测第39页
    2.3 结果与讨论第39-47页
        2.3.1 氮掺杂荧光碳量子点的合成与形貌分析第39-41页
        2.3.2 氮掺杂荧光碳量子点的晶体结构表征第41页
        2.3.3 氮掺杂荧光碳量子点的光谱性质第41-43页
        2.3.4 氮掺杂荧光碳量子点的量子产率调控第43-44页
        2.3.5 氮掺杂荧光碳量子点的细胞毒性及细胞成像第44-45页
        2.3.6 氮掺杂荧光碳量子点对NADH的检测第45-47页
    2.4 结论第47-49页
3 碳量子点/金纳米团簇比率荧光探针的构建及其应用研究第49-66页
    3.1 前言第49-50页
    3.2 实验部分第50-53页
        3.2.1 试剂与仪器第50-51页
        3.2.2 碳量子点的制备第51页
        3.2.3 氨基功能化碳量子点的制备第51页
        3.2.4 金纳米团簇的制备第51-52页
        3.2.5 碳量子点/金纳米团簇复合物的制备第52页
        3.2.6 碳量子点/金纳米团簇比率荧光探针检测Cd~(2+)第52页
        3.2.7 碳量子点/金纳米团簇比率荧光探针检测抗坏血酸第52-53页
    3.3 结果与讨论第53-65页
        3.3.1 碳量子点/金纳米团簇复合物的合成与形貌分析第53-54页
        3.3.2 碳量子点/金纳米团簇复合物的晶体结构表征第54-55页
        3.3.3 碳量子点/金纳米团簇复合物的红外光谱表征第55-56页
        3.3.4 碳量子点/金纳米团簇复合物的荧光光谱性质第56-59页
        3.3.5 碳量子点/金纳米团簇复合物比率荧光探针检测Cd~(2+)第59-61页
        3.3.6 碳量子点/金纳米团簇复合物比率荧光探针检测Cd~(2+)机理第61-63页
        3.3.7 碳量子点/金纳米团簇复合物比率荧光探针检测抗坏血酸第63-65页
    3.4 结论第65-66页
4 基于Fe(CN)_6~(3-/4-)增强碳量子点电致化学发光生物传感的构建第66-81页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 试剂与仪器第67-68页
        4.2.2 碳量子点的制备第68页
        4.2.3 GCE/poly(C-dots/A_2)制备第68页
        4.2.4 GCE/poly(C-dots/A_2)-Fe(CN)_6~(3-/4-)制备第68-69页
        4.2.5 GCE/poly(C-dots/A_2)-Fe(CN)_6~(3-/4-)对GSH检测第69页
    4.3 结果与讨论第69-80页
        4.3.1 GCE/poly(C-dots/A_2)-Fe(CN)_6~(3-/4-)的电化学行为第69-71页
        4.3.2 Fe(CN)_6~(3-/4-)增强碳量子点电致化学发光的GSH检测第71-73页
        4.3.3 碳量子点和A_2的协同增效作用第73-74页
        4.3.4 Fe(CN)_6~(3-/4-)增强碳量子点ECL机理第74-80页
        4.3.5 GCE/poly(C-dots/A_2)-Fe(CN)_6~(3-/4-)对GSH检测机理第80页
    4.4 结论第80-81页
5 氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂的制备及性能研究第81-96页
    5.1 引言第81-82页
    5.2 实验部分第82-84页
        5.2.1 试剂与仪器第82-83页
        5.2.2 氮掺杂碳点/氧化石墨烯纳米复合电催化剂制备第83-84页
    5.3 结果与讨论第84-95页
        5.3.1 N-Cdots/GO纳米复合物的循环伏安分析第84-86页
        5.3.2 N-Cdots/GO纳米复合物的稳定性和甲醇耐受性第86-87页
        5.3.3 N-Cdots/GO纳米复合物的形貌表征第87-88页
        5.3.4 N-Cdots/GO纳米复合物的拉曼及红外光谱表征第88-91页
        5.3.5 N-Cdots/GO纳米复合物含氮量对ORR的影响第91-92页
        5.3.6 N-Cdots/GO纳米复合物的电化学动力学性能研究第92-95页
    5.4 结论第95-96页
6 总结与展望第96-99页
致谢第99-100页
参考文献第100-125页
附录第125-126页

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