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功能化的石墨烯在生物传感器中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 石墨烯的制备第11-14页
        1.2.1 微机械剥离法第11页
        1.2.2 外延生长法第11-12页
        1.2.3 化学气相沉淀CVD法第12-13页
        1.2.4 固态碳源金属催化法第13页
        1.2.5 氧化石墨还原法第13页
        1.2.6 电化学还原法第13-14页
    1.3 氧化石墨烯的制备第14-15页
        1.3.1 Staudenmaier方法第14页
        1.3.2 Brodie方法第14-15页
        1.3.3 Hummers方法第15页
    1.4 石墨烯的性质第15-19页
        1.4.1 石墨烯的sp~2杂化性质第15-16页
        1.4.2 石墨烯的电化学性质第16-17页
        1.4.3 石墨烯的二维晶体第17-18页
        1.4.4 石墨烯的能量转移性质第18-19页
        1.4.5 石墨烯的可修饰性第19页
    1.5 石墨烯与DNA相互作用第19-21页
    1.6 石墨烯荧光传感器的应用第21-27页
        1.6.1 DNA的检测第22-24页
        1.6.2 蛋白质的检测第24-25页
        1.6.3 其他生物小分子的检测第25-26页
        1.6.4 重金属离子的检测第26-27页
    1.7 存在问题及研究目标第27-28页
    1.8 设计思路第28-29页
第二章 石墨烯荧光探针的制备第29-39页
    2.1 试剂材料及仪器第29页
    2.2 荧光分子TO3-I的合成过程第29-31页
        2.2.1 4-二甲基喹啉碘盐的合成第29-30页
        2.2.2 化合物(Z/E)-1-甲基-4-(2-(苯基氨基)乙烯基)喹啉碘盐的合成第30页
        2.2.3 BSN-I的合成第30页
        2.2.4 TO3-I的合成过程第30-31页
    2.3 氧化石墨烯材料的制备第31-33页
        2.3.1 氧化石墨烯(GO)的制备第31页
        2.3.2 石墨烯的二次氧化(sGO)的制备第31-32页
        2.3.3 氧化石墨烯的氨基化反应第32-33页
        2.3.4 二次氧化石墨烯(sGO)的氨基化第33页
        2.3.5 氧化石墨烯的叔胺化第33页
    2.4 TO3-I的嫁接反应第33-39页
        2.4.1 TO3-I:GON12=1:1第33-34页
        2.4.2 TO3-I:GON12=3:1第34页
        2.4.3 TO3-I:GON12=5:1第34页
        2.4.4 TO3-I:GON12=10:1第34-39页
第三章 石墨烯荧光探针的DNA检测第39-51页
    3.1 测试及表征技术手段第39页
    3.2 stDNA溶液的配置第39-40页
    3.3 GO6-TO3,G012-TO3和sGO12-TO3溶液的配置第40-41页
    3.4 嫁接前TO3-I的荧光光谱及其与氧化石墨烯的π-π相互作用第41-42页
    3.5 GO12-TO3时间动力学第42-43页
    3.6 T03-I与氧化石墨烯不同嫁接比例的荧光光谱第43-44页
    3.7 G06-TO3,G012-TO3与sGO12-TO3的浓度滴定荧光光谱第44-46页
    3.8 GO12-TO3与sGO12-TO3的检测限的测定第46-47页
    3.9 GO12-TO3对stDNA的选择性检测第47-48页
    3.10 氧化石墨烯材料的Zeta电位及粒径变化第48-49页
    3.11 氧化石墨烯材料的FESEM第49-51页
第四章 总结与展望第51-53页
    4.1 主要结论第51页
    4.2 展望第51-53页
参考文献第53-58页
致谢第58页

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