摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 纳米半导体材料概述 | 第14-19页 |
1.1.1 纳米半导体材料的特性效应 | 第14-15页 |
1.1.2 纳米半导体材料的应用 | 第15-19页 |
1.2 适配体概述 | 第19-20页 |
1.2.1 适配体定义与优点 | 第19页 |
1.2.2 适配体在传感领域的应用 | 第19-20页 |
1.3 细胞色素C概述 | 第20-22页 |
1.3.1 细胞色素C与细胞凋亡 | 第20页 |
1.3.2 细胞色素C的分析技术 | 第20-22页 |
1.4 光电化学检测技术概述 | 第22-24页 |
1.4.1 光电化学检测技术原理、分类 | 第22页 |
1.4.2 光电化学检测技术在适配体传感器中应用 | 第22-24页 |
1.5 荧光分析技术概述 | 第24-25页 |
1.5.1 荧光分析定义、优点 | 第24页 |
1.5.2 荧光分析方法及应用 | 第24-25页 |
1.6 论文构思 | 第25-27页 |
第2章 CdS/ZnIn_2S_4/TiO_2三维异质结制备及光电性能研究 | 第27-45页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 试剂和装置 | 第28页 |
2.2.2 TiO_2纳米管阵列的制备 | 第28页 |
2.2.3 ZnIn_2S_4/TiO_2纳米管阵列异质结的制备 | 第28页 |
2.2.4 CdS/ZnIn_2S_4/TiO_2异质结的制备 | 第28-29页 |
2.2.5 光电化学活性的测定 | 第29页 |
2.2.6 光催化活性的测定 | 第29页 |
2.2.7 光催化降解机理的研究 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-44页 |
2.3.1 材料表征 | 第31-33页 |
2.3.2 光电化学性质的测定 | 第33-39页 |
2.3.3 光催化活性的研究 | 第39-41页 |
2.3.4 光催化降解机理的研究 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 基于Au/CdS/ZnIn_2S_4/TiO_2的无标记细胞色素C光电传感器 | 第45-55页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 试剂与装置 | 第46页 |
3.2.2 材料制备 | 第46页 |
3.2.3 传感器构建 | 第46-47页 |
3.2.4 光电化学性能表征及传感器测量 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
3.3.1 传感器原理 | 第47-48页 |
3.3.2 复合电极制备及表征 | 第48-49页 |
3.3.3 光电传感器性能分析 | 第49-51页 |
3.3.4 光电传感条件的优化 | 第51-52页 |
3.3.5 细胞色素C的光电化学测量 | 第52-53页 |
3.3.6 传感器的稳定性和重现性 | 第53页 |
3.3.7 传感器的抗干扰性 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 基于VS_2纳米片的新型细胞色素C英光传感器 | 第55-66页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 试剂和装置 | 第56-57页 |
4.2.2 VS_2纳米片的制备 | 第57页 |
4.2.3 适配体的预处理 | 第57页 |
4.2.4 细胞色素C的荧光检测 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
4.3.1 传感系统的基本原理 | 第57-58页 |
4.3.2 VS_2纳米片的表征 | 第58-60页 |
4.3.3 细胞色素C的检测 | 第60页 |
4.3.4 实验条件的优化 | 第60-63页 |
4.3.5 传感器对细胞色素C的灵敏度 | 第63-64页 |
4.3.6 传感器对细胞色素C的选择性 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-87页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |