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光纤表面等离子共振传感器:仿生构建、功能修饰、应用与多通道设计

摘要第4-5页
abstract第5-6页
前言第10-12页
第一章 文献综述第12-32页
    1.1 SPR传感器及谱仪概述第12-15页
        1.1.1 SPR传感原理第12页
        1.1.2 SPR传感器及谱仪分类第12-14页
        1.1.3 SPR传感技术应用第14-15页
    1.2 SPR传感器构建方法概述第15-19页
        1.2.1 物理蒸发与溅射第15-16页
        1.2.2 化学合成第16-18页
        1.2.3 光刻与模板技术第18-19页
    1.3 SPR传感器信号放大技术概述第19-24页
        1.3.1 基于识别分子固定方式的信号放大技术第19-20页
        1.3.2 基于金属纳米材料的信号放大技术第20-22页
        1.3.3 基于碳纳米材料的信号放大技术第22-23页
        1.3.4 基于磁性纳米材料的信号放大技术第23-24页
    1.4 基于仿生原理的聚多巴胺物化性质及其传感应用第24-31页
        1.4.1 多巴胺聚合机理第24-25页
        1.4.2 聚多巴胺物理化学性质第25-27页
        1.4.3 聚多巴胺在传感中的应用第27-31页
    1.5 本课题主要研究内容第31-32页
第二章 聚多巴胺修饰湿化学镀的金膜光纤SPR传感器及其性能研究第32-48页
    2.1 引言第32-34页
    2.2 实验材料与方法第34-36页
        2.2.1 实验材料与仪器第34页
        2.2.2 光纤SPR测试装置第34页
        2.2.3 ELP构建光纤SPR传感器第34-35页
        2.2.4 PDA-Au传感器固定抗体与检测抗原第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-45页
        2.3.1 金膜传感器结构表征第36-37页
        2.3.2 金膜传感器灵敏度测试第37-39页
        2.3.3 金膜传感器稳定性考察第39-40页
        2.3.4 PDA-Au传感器固定抗体第40-41页
        2.3.5 PDA-Au传感器检测抗原第41-43页
        2.3.6 传感器再生第43-45页
    2.4 本章小结第45-48页
第三章 聚多巴胺加速湿化学镀构建光纤SPR传感器及其检测应用第48-66页
    3.1 引言第48-50页
    3.2 实验材料与方法第50-52页
        3.2.1 实验材料与仪器第50-51页
        3.2.2 PDA加速的ELP构建传感器第51页
        3.2.3 传感器生物检测应用第51-52页
        3.2.4 材料表征第52页
    3.3 结果与讨论第52-63页
        3.3.1 PDA功能层表征第52-53页
        3.3.2 PDA加速ELP构建的传感器表征第53-57页
        3.3.3 PDA加速ELP制备传感器条件优化第57-61页
        3.3.4 传感器生物检测应用第61-63页
    3.4 本章小结第63-66页
第四章 基于Au-Ag双金属纳米环LSPR传感器:制备、表征及传感性能研究第66-84页
    4.1 引言第66-68页
    4.2 实验材料与方法第68-70页
        4.2.1 实验材料与仪器第68页
        4.2.2 基于AgNPs的LSPR传感器制备第68-69页
        4.2.3 基于Au-AgNRs的LSPR传感器制备第69页
        4.2.4 传感性能与抗氧化性评价第69页
        4.2.5 材料表征第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-82页
        4.3.1 聚多巴胺表面结构表征第70-72页
        4.3.2 基于AgNPs的LSPR传感器表征第72-73页
        4.3.3 基于Au-AgNRs的LSPR传感器结构表征第73-76页
        4.3.4 基于Au-AgNRs的LSPR传感器性能评价第76-79页
        4.3.5 Au-AgNRs形成机制第79-82页
    4.4 本章小结第82-84页
第五章 多通道光纤型表面等离子共振谱仪的研制第84-98页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 SPR谱仪研发总体规划第85-86页
    5.3 八通道光纤型SPR谱仪研制第86-90页
        5.3.1 谱仪的设计思路与仪器构架第86-87页
        5.3.2 谱仪的光路切换第87-88页
        5.3.3 谱仪的串联式流路第88-89页
        5.3.4 谱仪的核心传感器第89页
        5.3.5 整机效果第89-90页
    5.4 光纤型SPR与棱镜型SPR检测系统集成第90-93页
    5.5 性能测试第93-96页
    5.6 本章小结第96-98页
第六章 结论与展望第98-104页
    6.1 结论第98-100页
    6.2 本文主要创新点第100-101页
    6.3 展望第101-104页
参考文献第104-120页
发表论文和参加科研情况说明第120-122页
致谢第122-123页

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