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基于微腔结构的多孔硅生物传感器的光学特性及其检测技术的研究

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 生物传感器简介第11-14页
        1.1.1 生物传感器的构成第11-12页
        1.1.2 生物传感器的分类第12页
        1.1.3 生物传感器的发展第12页
        1.1.4 生物传感器的应用第12-13页
        1.1.5 生物传感器的前景第13页
        1.1.6 光学生物传感器第13-14页
    1.2 多孔硅简介第14-18页
        1.2.1 多孔硅的发展历史第14-16页
        1.2.2 多孔硅的表征第16-17页
        1.2.3 多孔硅的形成机制第17-18页
    1.3 多孔硅一维光子晶体简介第18-20页
        1.3.1 布拉格反射镜第19-20页
        1.3.2 光学微腔第20页
    1.4 多孔硅生物传感器的发展第20-23页
    1.5 选题依据和研究内容第23-24页
第二章 基于多孔硅微腔免光谱设备的可见反射光检测新方法第24-44页
    2.1 测量原理第24-32页
    2.2 实验第32-39页
        2.2.1 实验材料和试剂第32-33页
        2.2.2 实验仪器及器件第33-34页
        2.2.3 以P型硅为基底的多孔硅微腔的制备第34-37页
        2.2.4 多孔硅微腔的功能化第37-38页
        2.2.5 DNA生物探针的制备和生物检测第38-39页
    2.3 实验结果及讨论第39-43页
        2.3.1 反射角度谱对DNA检测有效性描述第39-41页
        2.3.2 反射角度谱展宽的分析第41-42页
        2.3.3 多孔硅介质层折射率差对实验的影响第42-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 基于多孔硅微腔近红外透射光检测新方法第44-63页
    3.1 理论分析第46-49页
    3.2 实验第49-53页
        3.2.1 实验材料和试剂第49页
        3.2.2 实验仪器及器件第49-51页
        3.2.3 以P型硅为基底的多孔硅微腔制备和功能化第51-53页
        3.2.4 包虫病生物探针的制备和检测第53页
    3.3 实验结果与讨论第53-62页
        3.3.1 透射角度谱对包虫病检测的有效性描述第53-56页
        3.3.2 多孔硅微腔周期对透射角度谱的影响第56-59页
        3.3.3 入射角度对透射角度谱的影响第59-61页
        3.3.4 多孔硅介质层折射率对透射角度谱的影响第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 基于多孔硅微腔阵列的图像检测第63-73页
    4.1 检测原理第64-66页
    4.2 实验第66-70页
        4.2.1 实验材料和试剂第66-67页
        4.2.2 实验仪器及器件第67-69页
        4.2.3 以P型硅为基底的多孔硅微腔微阵列的制备第69-70页
    4.3 实验结果及图像分析第70-72页
    4.4 本章小结第72-73页
第五章 基于多孔硅微腔CdSe/ZnS量子点标记的DNA光谱检测第73-82页
    5.1 理论阐述第73-74页
    5.2 实验第74-79页
        5.2.1 实验材料和试剂第74-75页
        5.2.2 实验仪器及器件第75-76页
        5.2.3 以N型硅为基底的多孔硅微腔的制备第76-77页
        5.2.4 多孔硅微腔的功能化第77页
        5.2.5 DNA探针的制备第77-78页
        5.2.6 量子点与目标DNA的偶联第78页
        5.2.7 DNA分子的检测第78-79页
    5.3 实验结果第79-81页
        5.3.1 反射谱对DNA检测的描述第79-80页
        5.3.2 反射角度谱对DNA检测的描述第80-81页
    5.4 本章小结第81-82页
第六章 多孔硅拼接微腔生物传感器的理论分析及制备第82-99页
    6.1 拼接微腔第82-95页
        6.1.1 拼接微腔的理论分析第82-83页
        6.1.2 拼接微腔的结构制备方法第83-84页
        6.1.3 不同折射率组合的拼接微腔分析第84-86页
        6.1.4 不同禁带中心波长布拉格镜组合的拼接微腔分析第86-88页
        6.1.5 拼接微腔中微腔层分析第88-95页
    6.2 实验第95-97页
        6.2.1 实验材料和试剂第95-96页
        6.2.2 实验仪器及器件第96-97页
        6.2.3 多孔硅拼接微腔的制备与功能化第97页
    6.3 实验结果与讨论第97-98页
    6.4 本章小结第98-99页
第七章 关于多孔硅微腔设计及相关问题的分析第99-112页
    7.1 多孔硅微腔的设计第99-103页
    7.2 多孔硅微腔不同介质层折射率变化的分析第103-104页
    7.3 多孔硅微腔孔洞引起介质折射率变化的分析第104-107页
    7.4 多孔硅微腔对吸收问题的讨论第107-109页
    7.5 多元多孔硅微腔的设计第109-111页
    7.6 本章小结第111-112页
第八章 结论与展望第112-115页
    8.1 结论第112-113页
    8.2 展望第113页
    8.3 创新点第113-115页
参考文献第115-126页
博士期间取得的研究成果第126-128页
致谢第128-129页

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