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增强的新型表面等离子体共振传感器及其应用

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
缩写、符号清单、术语表第19-25页
1 绪论第25-39页
    1.1 引言第25-26页
    1.2 SPR传感技术发展历程及现状第26-30页
    1.3 SPR传感技术的检测方式第30-35页
        1.3.1 波长调制的SPR传感技术第30-31页
        1.3.2 角度调制的SPR传感技术第31-32页
        1.3.3 强度调制的SPR传感技术第32页
        1.3.4 相位调制的SPR传感技术第32-33页
        1.3.5 古斯-汉森位移调制的SPR传感技术第33-34页
        1.3.6 五种调制方式的SPR传感技术性能对比第34-35页
    1.4 SPR传感技术的应用第35-36页
    1.5 本文的主要工作和创新点第36-39页
2 平行棱镜调制的相位型SPR传感器第39-56页
    2.1 平行棱镜相位调制器第39-41页
    2.2 相位型SPR传感器的光学系统第41-43页
    2.3 相位型SPR传感器的应用第43-55页
        2.3.1 不同浓度的甘油溶液的检测第43-44页
        2.3.2 抗原与抗体结合的检测第44-47页
        2.3.3 电磁场辐射影响的检测第47-55页
            2.3.3.1 电磁场辐射对氯化钠溶液的影响第47-52页
            2.3.3.2 电磁场辐射对培养基溶液的影响第52-53页
            2.3.3.3 电磁场辐射对抗原抗体结合的影响第53-55页
    2.4 本章小结第55-56页
3 古斯-汉森位移型SPR传感器第56-60页
    3.1 古斯-汉森位移的提取方式第56-57页
    3.2 古斯-汉森位移型的SPR传感器的光学系统第57-58页
    3.3 不同折射率的样品溶液的检测第58-59页
    3.4 本章小结第59-60页
4 高灵敏度的金纳米沟槽增强的SPR传感表面第60-69页
    4.1 金纳米沟槽表面的结构与特性第60-63页
    4.2 金纳米沟槽表面的传感性能第63-67页
    4.3 本章小结第67-69页
5 高灵敏度的二维材料增强的SPR传感表面第69-100页
    5.1 石墨烯增强的SPR传感表面第69-74页
        5.1.1 石墨烯的制备和转移工艺第70页
        5.1.2 石墨烯/金传感表面的结构优化第70-74页
    5.2 石墨烯-过渡金属硫化物-石墨烯增强的SPR传感表面(理论研究)第74-87页
        5.2.1 石墨烯-过渡金属硫化物-石墨烯修饰的金属传感表面的结构优化第75-79页
        5.2.2 石墨烯-过渡金属硫化物-石墨烯修饰的金属传感表面的传感性能第79-87页
    5.3 石墨烯、过渡金属硫化物增强的SPR传感表面(实验研究)第87-99页
        5.3.1 石墨烯、过渡金属硫化物修饰的金膜表面的结构优化第87-91页
        5.3.2 石墨烯、过渡金属硫化物修饰的金膜表面的传感性能第91-99页
    5.4 本章小结第99-100页
6 商业化的SPR传感系统第100-113页
    6.1 光路系统第101页
    6.2 微流控系统第101-105页
    6.3 恒温控制系统第105-108页
    6.4 气阀控制系统第108-110页
    6.5 进样系统第110-111页
    6.6 软件系统第111-112页
    6.7 本章小结第112-113页
7 总结与展望第113-116页
参考文献第116-125页
作者简历第125-126页

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