摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 电化学生物传感器 | 第10-13页 |
1.1.1 电化学生物传感器的基本原理 | 第10页 |
1.1.2 电化学生物传感器的分类及应用 | 第10-13页 |
1.2 适配体传感器 | 第13-17页 |
1.2.1 适配体传感器概述 | 第13-14页 |
1.2.2 适配体传感器分类及应用 | 第14-17页 |
1.3 抗生素概述及其检测方法 | 第17-22页 |
1.3.1 抗生素及其分类 | 第17-18页 |
1.3.2 抗生素常用的检测方法 | 第18页 |
1.3.3 电化学适配体传感器在抗生素检测中的应用 | 第18-22页 |
1.4 立题思想 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-26页 |
第二章 基于石墨烯量子点-二硫化钨纳米片纳米复合材料的电化学适配体传感器的制备及对孔雀石绿的高灵敏检测 | 第26-51页 |
2.1 引言 | 第26-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-32页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第29-30页 |
2.2.2 传感器电极的制备及组装 | 第30-31页 |
2.2.3 实验方法 | 第31页 |
2.2.4 实际样品的处理 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-45页 |
2.3.1 GQDs-WS2 纳米复合材料的表征 | 第32-33页 |
2.3.2 金纳米粒子的表征 | 第33-34页 |
2.3.3 AuNPs/GQDs-WS2 纳米复合材料的表征 | 第34页 |
2.3.4 AuNPs/GQDs-WS2 纳米复合材料电化学性能的表征 | 第34-35页 |
2.3.5 适配体传感器电化学性能的表征 | 第35-37页 |
2.3.6 MG在适配体传感器上的电化学行为 | 第37-39页 |
2.3.7 实验条件的最佳化 | 第39-41页 |
2.3.8 适配体传感器的分析特性 | 第41-43页 |
2.3.9 适配体传感器的选择性、重现性和稳定性 | 第43-44页 |
2.3.10 实际样品分析 | 第44-45页 |
2.4 结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-51页 |
第三章 基于银纳米簇-二硫化钨纳米片复合材料的电化学适配体传感器的制备及对氧氟沙星的高灵敏检测 | 第51-79页 |
3.1 引言 | 第51-54页 |
3.2 实验部分 | 第54-57页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第54-55页 |
3.2.2 传感器电极的制备及组装 | 第55-56页 |
3.2.3 实验方法 | 第56页 |
3.2.4 实际样品的处理 | 第56-57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-72页 |
3.3.1 AgNCs-WS2 纳米复合材料的表征 | 第57-58页 |
3.3.2 PB-GQDs纳米复合材料的表征 | 第58-60页 |
3.3.3 适配体传感器电化学性能的表征 | 第60-62页 |
3.3.4 适配体传感器对PB NPs的电化学响应 | 第62-64页 |
3.3.5 实验条件的最佳化 | 第64-68页 |
3.3.6 适配体传感器的分析特性 | 第68-70页 |
3.3.7 适配体传感器的选择性、重现性和稳定性 | 第70-71页 |
3.3.8 实际样品分析 | 第71-72页 |
3.4 结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
第四章 基于碳量子点—二硫化钨纳米片纳米复合材料的电化学适配体传感器的制备及对磺胺二甲基嘧啶的高灵敏检测 | 第79-105页 |
4.1 引言 | 第79-82页 |
4.2 实验部分 | 第82-85页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第82-83页 |
4.2.2 传感器电极的制备及组装 | 第83-84页 |
4.2.3 实验方法 | 第84页 |
4.2.4 实际样品的处理 | 第84-85页 |
4.3 结果与讨论 | 第85-97页 |
4.3.1 CQDs-WS2 纳米复合材料的形貌及光谱表征 | 第85-87页 |
4.3.2 适配体传感器电化学性能的表征 | 第87-90页 |
4.3.3 实验条件的最佳化 | 第90-93页 |
4.3.4 适配体传感器的分析特性 | 第93-95页 |
4.3.5 适配体传感器的选择性、重现性和稳定性 | 第95-96页 |
4.3.6 实际样品分析 | 第96-97页 |
4.4 结论 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-105页 |
硕士研究生期间发表的论文 | 第105-106页 |
致谢 | 第106页 |