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基于半导体—石墨烯纳米复合物的光电化学免疫传感

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-30页
    1.1 光电化学分析方法简介第10-12页
    1.2 基于量子点的光电化学传感器的组装方法第12-17页
        1.2.1 量子点修饰电极的修饰方法第12-15页
        1.2.2 加速电荷的分离第15-16页
        1.2.3 降低漂移第16-17页
    1.3 基于量子点光电化学传感器的应用第17-24页
        1.3.1 化学物质的检测第18-19页
        1.3.2 生物分子的检测第19-24页
    1.4 光电化学分析中的生物识别元件第24-25页
    1.5 免疫分析及光电化学免疫传感器第25-26页
    1.6 信号放大在光电化学免疫传感中的应用第26-27页
        1.6.1 酶催化放大信号第26页
        1.6.2 贵金属纳米粒子放大信号第26-27页
        1.6.3 石墨烯及其衍生物放大信号第27页
    1.7 本课题研究现状及立项依据第27-30页
第2章 量子点敏化二氧化钛修饰的还原型氧化石墨烯用于可见光激发的低电位光电化学免疫传感第30-43页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-34页
        2.2.1 试剂和材料第31-32页
        2.2.2 仪器第32页
        2.2.3 RGO、TiO_2-RGO和CdSe QDs的制备第32-33页
        2.2.4 光电化学免疫传感器的制备第33页
        2.2.5 光电化学测试步骤第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-41页
        2.3.1 RGO与TiO_2-RGO,CdSe QDs和CdSe/TiO_2-RGO纳米复合物的表征第34-36页
        2.3.2 光电化学免疫传感器的表征第36-38页
        2.3.3 条件优化第38-40页
        2.3.4 分析性能第40-41页
        2.3.5 实样检测第41页
    2.4 小结第41-43页
第3章 基于石墨烯等离子体纳米复合物与量子点间能量猝灭机理构建信号增强型的光电化学免疫传感器第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-47页
        3.2.1 试剂和材料第44-45页
        3.2.2 仪器第45页
        3.2.3 MPA-CdTe QDs、AuNPs和RGO的合成第45-46页
        3.2.4 RGO-AuNPs纳米复合物和RGO-AuNPs-SH-probe探针的制备第46页
        3.2.5 光电化学免疫传感器的制备第46-47页
        3.2.6 光电化学测试步骤第47页
    3.3 结果与讨论第47-54页
        3.3.1 CdTe QDs、AuNPs、RGO、RGO-AuNPs纳米复合物及RGO-AuNPs-SH-probe的表征第47-48页
        3.3.2 光电化学免疫传感器制的表征第48-51页
        3.3.3 条件优化第51-52页
        3.3.4 分析性能第52-53页
        3.3.5 实样检测第53-54页
    3.4 小结第54-55页
第4章 氧化石墨烯上酶催化原位生成CdS量子点用于光电化学免疫传感第55-64页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验部分第56-58页
        4.2.1 试剂和材料第56页
        4.2.2 仪器第56-57页
        4.2.3 GO合成第57页
        4.2.4 光电化学免疫传感器的制备第57页
        4.2.5 光电化学测试步骤第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-63页
        4.3.1 GO、GO-CdS QDs的表征第58-59页
        4.3.2 光电化学免疫传感器的表征第59-60页
        4.3.3 条件优化第60-61页
        4.3.4 分析性能第61-62页
        4.3.5 实样检测第62-63页
    4.4 小结第63-64页
第5章 结论第64-65页
参考文献第65-84页
在读期间发表的学术论文及研究成果第84-85页
致谢第85页

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