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纳米功能界面的组装及其光电化学分析应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 光电化学分析简介第9页
    1.2 光电化学分析的原理第9-10页
    1.3 光电化学分析技术第10-16页
        1.3.1 金属离子检测第10-11页
        1.3.2 生物小分子检测第11-12页
        1.3.3 DNA检测第12-14页
        1.3.4 酶检测第14-15页
        1.3.5 免疫检测第15-16页
    1.4 光电化学分析技术发展趋势和应用前景第16-17页
    1.5 本论文的主要研究内容第17-18页
第二章 基于葡萄糖氧化酶抑制激子捕获的PEC免疫传感器第18-31页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验部分第18-20页
        2.2.1 主要仪器第18页
        2.2.2 主要试剂第18-19页
        2.2.3 PbS QDs制备第19页
        2.2.4 ITO/NiO/PbS电极制备第19页
        2.2.5 葡萄糖检测第19-20页
        2.2.6 CEA检测第20页
    2.3 结果与讨论第20-29页
        2.3.1 ITO/NiO/PbS电极的表征第20-22页
        2.3.2 光电免疫传感器构筑原理第22-24页
        2.3.3 葡萄糖检测第24-26页
        2.3.4 CEA检测第26-29页
    2.4 结论第29-31页
第三章 基于ITO/PbS电极和阿霉素之间电子转移的PEC传感器第31-41页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 主要仪器第31页
        3.2.2 主要试剂第31-32页
        3.2.3 ITO/PbS电极的制备第32页
        3.2.4 PEC生物传感器的构建第32页
    3.3 结果与讨论第32-40页
        3.3.1 ITO/PbS电极表征第32页
        3.3.2 ITO/PbS电极光电响应和机理第32-34页
        3.3.3 Dox检测第34-35页
        3.3.4 VEGF光电检测第35-39页
        3.3.5 VEGF实体样检测第39-40页
    3.4 结论第40-41页
第四章 基于碳点氧化还原反应的分离式PEC免疫传感器第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 实验部分第41-43页
        4.2.1 主要仪器第41页
        4.2.2 主要试剂第41-42页
        4.2.3 碳点的合成第42页
        4.2.4 FTO/TiO_2/CDs电极的制备第42页
        4.2.5 ALP检测第42页
        4.2.6 CEA免疫检测第42-43页
    4.3 结果与讨论第43-53页
        4.3.1 FTO/TiO_2/CDs电极的表征第43-44页
        4.3.2 KMnO_4/AA对FTO/TiO_2/CDs电极调制的PEC响应及其机理研究第44-47页
        4.3.3 ALP检测第47-50页
        4.3.4 CEA免疫检测第50-53页
    4.4 结论第53-54页
主要结论与展望第54-55页
    主要结论第54页
    展望第54-55页
致谢第55-56页
参考文献第56-64页
附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第64页

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