致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-18页 |
1 绪论 | 第18-44页 |
·纳米材料简介 | 第18页 |
·金纳米材料的光学性质 | 第18-25页 |
·局域表面等离子体共振 | 第19-23页 |
·荧光性质 | 第23-24页 |
·表面增强拉曼散射效应 | 第24-25页 |
·基于金纳米材料的光学传感方法的设计及应用 | 第25-42页 |
·比色分析法 | 第25-32页 |
·荧光分析法 | 第32-35页 |
·表面增强拉曼光谱法 | 第35-42页 |
·本论文的选题意义与研究内容 | 第42-44页 |
2 基于金纳米颗粒反聚集的比色分析法用于有机汞离子的检测 | 第44-56页 |
·引言 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-47页 |
·试剂与材料 | 第45-46页 |
·实验仪器 | 第46页 |
·金纳米颗粒的制备 | 第46页 |
·MeHg+的分析检测过程 | 第46-47页 |
·实际样品中MeHg+的检测 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-55页 |
·检测原理 | 第47-50页 |
·实验条件优化 | 第50-52页 |
·传感方法的灵敏度与选择性研究 | 第52-54页 |
·实际样品检测 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
3 基于金纳米棒的形貌变化比色检测铜离子 | 第56-68页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-59页 |
·试剂与材料 | 第57-58页 |
·实验仪器 | 第58页 |
·金纳米棒的制备 | 第58页 |
·Cu2+的分析检测过程 | 第58-59页 |
·实际样品的检测 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-66页 |
·检测原理 | 第59-62页 |
·实验条件优化 | 第62-63页 |
·传感方法的灵敏度与选择性研究 | 第63-65页 |
·实际样品检测 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-68页 |
4 辣根过氧化物酶辅助的金纳米棒形貌变化比色检测碘离子 | 第68-78页 |
·引言 | 第68-69页 |
·实验部分 | 第69-71页 |
·试剂与材料 | 第69页 |
·实验仪器 | 第69-70页 |
·金纳米棒的制备 | 第70页 |
·I?的分析检测过程 | 第70页 |
·实际样品中I?的检测 | 第70-71页 |
·结果与讨论 | 第71-77页 |
·检测原理 | 第71-72页 |
·实验条件优化 | 第72-74页 |
·传感方法的灵敏度与选择性研究 | 第74-76页 |
·实际样品检测 | 第76-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
5 基于异硫氰酸荧光素修饰的金纳米颗粒荧光法检测铜离子 | 第78-92页 |
·引言 | 第78-79页 |
·实验部分 | 第79-81页 |
·试剂与材料 | 第79页 |
·实验仪器 | 第79-80页 |
·金纳米颗粒的合成与修饰 | 第80页 |
·Cu2+的分析检测 | 第80页 |
·实际水样中Cu2+的分析检测 | 第80-81页 |
·结果与讨论 | 第81-91页 |
·FITC修饰的金纳米颗粒的优化 | 第81-82页 |
·检测原理 | 第82-85页 |
·实验条件优化 | 第85-87页 |
·传感方法的灵敏度与选择性研究 | 第87-90页 |
·实际样品检测 | 第90-91页 |
·小结 | 第91-92页 |
6 基于金增强的金纳米颗粒模拟酶活性用于可视化免疫分析 | 第92-106页 |
·引言 | 第92-93页 |
·实验部分 | 第93-95页 |
·试剂与材料 | 第93-94页 |
·实验仪器 | 第94页 |
·金纳米颗粒和金纳米颗粒标记抗体的制备 | 第94-95页 |
·免疫分析的检测过程 | 第95页 |
·实际样品中H-IgG的检测 | 第95页 |
·结果与讨论 | 第95-104页 |
·检测原理 | 第95-98页 |
·实验条件优化 | 第98-100页 |
·传感方法的灵敏度研究 | 第100-104页 |
·实际样品检测 | 第104页 |
·小结 | 第104-106页 |
7 全文总结与展望 | 第106-108页 |
·全文总结 | 第106-107页 |
·展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-132页 |
个人简介 | 第132-134页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第134-135页 |