中文摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-45页 |
1.1 量子点概述 | 第13-18页 |
1.1.1 量子尺寸效应 | 第14-15页 |
1.1.2 表面效应 | 第15页 |
1.1.3 宏观量子隧道效应 | 第15-16页 |
1.1.4 量子点的光学特性 | 第16-18页 |
1.2 掺杂纳米粒子简介 | 第18-22页 |
1.2.1 掺杂的优势 | 第18-19页 |
1.2.2 合成和表征 | 第19-20页 |
1.2.3 理论模型 | 第20-22页 |
1.3 量子点光致发光传感器 | 第22-31页 |
1.3.1 荧光传感器 | 第23-26页 |
1.3.2 荧光共振能量转移传感器 | 第26-27页 |
1.3.3 磷光传感器 | 第27-30页 |
1.3.4 流通型传感器 | 第30-31页 |
1.4 本论文的立题思想 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-45页 |
第二章 基于Mn掺杂ZnS量子点的室温磷光法检测生物体液中的依诺沙星 | 第45-72页 |
2.1 引言 | 第45-46页 |
2.2 实验部分 | 第46-48页 |
2.2.1 仪器 | 第46-47页 |
2.2.2 试剂 | 第47页 |
2.2.3 Mn掺杂ZnS量子点的合成 | 第47-48页 |
2.2.4 室温磷光检测 | 第48页 |
2.2.5 尿样和血清样的制备 | 第48页 |
2.3 结果与讨论 | 第48-65页 |
2.3.1 Mn掺杂ZnS量子点合成的条件优化 | 第48-52页 |
2.3.2 Mn掺杂ZnS量子点的结构表征 | 第52-54页 |
2.3.3 Mn掺杂ZnS量子点的磷光性质 | 第54-55页 |
2.3.4 依诺沙星的测定 | 第55-57页 |
2.3.5 干扰离子的影响 | 第57-58页 |
2.3.6 机理的探讨 | 第58-63页 |
2.3.7 生物体液中依诺沙星的测定 | 第63-65页 |
2.3.8 依诺沙星人体代谢曲线的测定 | 第65页 |
2.4 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
第三章 基于Mn掺杂ZnS量子点/甲基紫纳米复合材料的DNA室温磷光传感 | 第72-93页 |
3.1 引言 | 第72-74页 |
3.2 实验部分 | 第74-75页 |
3.2.1 仪器 | 第74页 |
3.2.2 试剂 | 第74页 |
3.2.3 Mn掺杂ZnS量子点的合成 | 第74-75页 |
3.2.4 室温磷光检测 | 第75页 |
3.3 结果与讨论 | 第75-87页 |
3.3.1 Mn掺杂ZnS量子点的表征 | 第75-79页 |
3.3.2 Mn掺杂ZnS量子点/MV纳米复合物的构建 | 第79-81页 |
3.3.3 Mn掺杂ZnS量子点/MV纳米复合物磷光测定DNA | 第81-82页 |
3.3.4 实验条件的优化 | 第82-84页 |
3.3.5 干扰 | 第84-85页 |
3.3.6 工作曲线 | 第85-86页 |
3.3.7 实际样品 | 第86-87页 |
3.4 结论 | 第87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
第四章 基于Mn掺杂ZnS量子点与八(γ-氨丙基)倍半硅氧烷静电自组装的室温磷光信号放大及其在DNA检测中的潜在应用 | 第93-123页 |
4.1 引言 | 第93-95页 |
4.2 实验部分 | 第95-97页 |
4.2.1 仪器 | 第95页 |
4.2.2 试剂 | 第95-96页 |
4.2.3 Mn掺杂ZnS量子点和OA-POSS的合成 | 第96页 |
4.2.4 测定方法 | 第96-97页 |
4.3 结果与讨论 | 第97-114页 |
4.3.1 Mn掺杂ZnS量子点与OA-POSS纳米复合物的形成 | 第97-102页 |
4.3.2 影响Mn掺杂ZnS QDs/OA-POSS纳米复合物稳定性的因素 | 第102-104页 |
4.3.3 Mn掺杂ZnS QDs/OA-POSS纳米复合物作为DNA的RTP探针 | 第104-105页 |
4.3.4 DNA和OA-POSS的作用机理 | 第105-111页 |
4.3.5 Mn掺杂ZnS QDs/OA-POSS纳米复合物RTP探针的分析特性 | 第111-112页 |
4.3.6 Mn掺杂ZnS QDs/OA-POSS纳米复合物RTP探针的选择性 | 第112-113页 |
4.3.7 样品分析 | 第113-114页 |
4.4 结论 | 第114页 |
参考文献 | 第114-123页 |
个人简历以及科研成果 | 第123-124页 |
致谢 | 第124页 |