基于类石墨相氮化碳纳米材料构建新型电致化学发光生物传感器的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
第1章绪论第10-22页
    1.1电致化学发光技术综述第10-14页
        1.1.1电致化学发光的概念及特点第10页
        1.1.2电致化学发光机理第10-11页
        1.1.3电致化学发光体系第11-14页
    1.2类石墨相氮化碳纳米材料第14-16页
        1.2.1类石墨相氮化碳纳米材料概述第14-15页
        1.2.2类石墨相氮化碳纳米材料在ECL方面的应用第15-16页
    1.3电致化学发光传感器第16-17页
    1.4电致化学发光传感器检测灵敏度的提高第17-19页
        1.4.1利用纳米材料的固载与催化第17-18页
        1.4.2共反应试剂放大策略第18页
        1.4.3新型共反应促进剂放大策略第18-19页
    1.5本文的研究意义及主要内容第19-22页
第2章基于Fe-Co-Co普鲁士蓝类似物作为新型共反应促进剂构建ECL传感器用于甲氨蝶呤检测的研究第22-38页
    2.1引言第22-24页
    2.2实验部分第24-26页
        2.2.1实验试剂第24页
        2.2.2实验仪器第24-25页
        2.2.3Fe-Co-CoPBAs@C-g-C3N4的制备第25页
        2.2.4ECL传感器的构建第25-26页
    2.3结果与讨论第26-36页
        2.3.1纳米材料的表征第26-28页
        2.3.2ECL信号放大机理的探究第28-31页
        2.3.3实验条件的优化第31-32页
        2.3.4传感器的分析性能第32-33页
        2.3.5传感器的选择性、稳定性和可重复性第33-35页
        2.3.6实际样品检测第35-36页
    2.4结论第36-38页
第3章基于电致化学发光共振能量转移体系构建“off-on”型ECL传感器用于半胱氨酸检测的研究第38-50页
    3.1前言第38-39页
    3.2实验部分第39-41页
        3.2.1实验试剂第39-40页
        3.2.2实验仪器第40-41页
        3.2.3MnO2/C-g-C3N4纳米复合材料的制备第41页
        3.2.4ECL传感器的构建第41页
    3.3结果与讨论第41-49页
        3.3.1纳米材料的表征第41-43页
        3.3.2CV和ECL表征第43-45页
        3.3.3实验条件的优化第45-46页
        3.3.4KMnO4浓度对传感器的影响第46页
        3.3.5传感器的分析性能第46-48页
        3.3.6选择性、稳定性和可重复性第48页
        3.3.7实际样品分析第48-49页
    3.4结论第49-50页
第4章基于多聚左旋赖氨酸作为高效共反应试剂构建ECL传感器用于谷胱甘肽检测的研究第50-64页
    4.1前言第50-52页
    4.2实验部分第52-54页
        4.2.1实验试剂第52-53页
        4.2.2实验仪器第53页
        4.2.3Ag-g-C3N4的制备第53页
        4.2.4ECL传感器的构建第53-54页
    4.3结果和讨论第54-62页
        4.3.1Ag-g-C3N4的表征第54-56页
        4.3.2PLL作为共反应试剂的ECL机理探讨第56-58页
        4.3.3实验条件的优化第58-59页
        4.3.4传感器的检测机理及校准曲线第59-61页
        4.3.5选择性、稳定性和重现性第61-62页
        4.3.6实际样品检测第62页
    4.4结论第62-64页
第5章全文总结与展望第64-66页
参考文献第66-82页
作者部分相关论文题录第82-84页
致谢第84页

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