摘要 | 第6-9页 |
ABSTRACT | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第13-42页 |
1.1 纳米材料 | 第13-16页 |
1.1.1 纳米材料的定义 | 第13页 |
1.1.2 纳米材料的起源和发展 | 第13-14页 |
1.1.3 纳米材料的分类 | 第14-15页 |
1.1.4 纳米材料在生活中的的应用 | 第15-16页 |
1.2 二维纳米材料的简介和发展 | 第16-20页 |
1.2.1 石墨烯纳米材料 | 第16-19页 |
1.2.2 类石墨烯纳米材料 | 第19-20页 |
1.3 类石墨烯材料-TMDs的结构、性质和应用 | 第20-24页 |
1.3.1 二硫化钼纳米片层 | 第20-21页 |
1.3.2 二硫化钨纳米片层 | 第21-23页 |
1.3.3 二硫化钼和二硫化钨片层的复合、掺杂的应用 | 第23-24页 |
1.4 二硫化钨片层的制备方法 | 第24-32页 |
1.4.1 “自下而上”的合成方法 | 第24-28页 |
1.4.2 “自上而下”的合成方法 | 第28-32页 |
1.5 二硫化钨纳米片层在荧光生物检测中的应用 | 第32-35页 |
1.5.1 荧光生物检测简介 | 第32-34页 |
1.5.2 二硫化钨纳米片层的DNA检测光学传感器应用 | 第34-35页 |
1.6 二硫化钨纳米片层在析氢反应中的应用 | 第35-39页 |
1.6.1 析氢反应简介 | 第35-38页 |
1.6.2 二硫化钨纳米片层作为析氢反应的催化剂 | 第38-39页 |
1.7 本论文的立题依据和研究内容 | 第39-42页 |
1.7.1 本论文的立题依据 | 第39-40页 |
1.7.2 本论文的研究内容 | 第40-42页 |
第2章 水分散性二硫化钨纳米片层的合成与表征 | 第42-56页 |
2.1 引言 | 第42-43页 |
2.1.1 二硫化钨纳米片层 | 第42-43页 |
2.1.2 二硫化钨纳米片层的水分散性 | 第43页 |
2.2 实验部分 | 第43-45页 |
2.2.1 本实验所用材料与试剂 | 第43-44页 |
2.2.2 本实验所用仪器和装置 | 第44-45页 |
2.3 水分散性二硫化钨纳米片层的制备和表征 | 第45-50页 |
2.3.1 水分散性二硫化钨纳米片层的合成 | 第45-46页 |
2.3.2 水分散性二硫化钨纳米片层的表征 | 第46-50页 |
2.4 结果与讨论 | 第50-55页 |
2.4.1 不同分散剂对二硫化钨纳米片层分散的影响 | 第50-53页 |
2.4.2 金属阳离子对二硫化钨纳米片层分散的影响 | 第53-54页 |
2.4.3 表面活性剂聚合度对二硫化钨纳米片层的影响 | 第54-55页 |
2.5 本章小结 | 第55-56页 |
第3章 以PEG修饰水分散性二硫化钨纳米片层为平台构建检测ATP的生物传感器 | 第56-68页 |
3.1 引言 | 第56-58页 |
3.1.1 荧光光学DNA生物传感器 | 第56页 |
3.1.2 二硫化钨纳米片层作为荧光光学DNA生物传感器平台 | 第56-57页 |
3.1.3 ATP简介以及ATP适配体 | 第57-58页 |
3.1.4 核酸外切酶Ⅲ循环放大检测原理 | 第58页 |
3.2 实验部分 | 第58-59页 |
3.2.1 本实验所用材料与试剂 | 第58-59页 |
3.2.2 本实验所用仪器和装置 | 第59页 |
3.3 构建水分散性二硫化钨纳米片层为平台的ATP传感器 | 第59-61页 |
3.3.1 实验预处理 | 第59页 |
3.3.2 检测实验流程 | 第59-60页 |
3.3.3 实验条件的优化 | 第60-61页 |
3.4 结果与讨论 | 第61-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 水分散性二硫化钨纳米片层用作析氢反应催化剂的研究 | 第68-80页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.1.1 析氢反应 | 第68页 |
4.1.2 二硫化钨纳米片层用作析氢反应催化剂 | 第68-69页 |
4.2 实验材料与仪器 | 第69-71页 |
4.2.1 本实验所用材料与试剂 | 第69-70页 |
4.2.2 本实验所用仪器和装置 | 第70-71页 |
4.3 实验流程 | 第71-73页 |
4.3.1 实验装置的搭配以及体系 | 第71页 |
4.3.2 检测实验流程 | 第71-73页 |
4.4 结果与讨论 | 第73-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
硕士期间发表的论文 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |