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基于超分子介导的三维纳米结构构建灵敏传感器

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
绪论第12-40页
    一、超分子概述第12-20页
        1. 超分子化学及其主体分子第12-13页
        2. 杯芳烃的分子识别作用第13-16页
        3. 杯芳烃修饰的纳米材料及应用第16-20页
    二、杯芳烃在传感器的应用第20-24页
        1. 医学领域第20-22页
        2. 食品安全领域第22-23页
        3. 环境检测领域第23-24页
    三、信号放大技术在传感器中的研究第24-32页
        1."三明治"结构信号放大第24-29页
        2. 底层信号放大第29-32页
    四、本文的研究内容第32-33页
    五、参考文献第33-40页
第一章 基于pSC_4-AuNPs构建百草枯光学传感器第40-58页
    1.1 引言第40-42页
    1.2 实验材料与方法第42-44页
        1.2.1 试剂和仪器第42-43页
        1.2.2 pSC_4-AuNPs的制备第43页
        1.2.3 SPR增敏层的构建及PQ的修饰第43-44页
        1.2.4 构建三维纳米复合物进行信号放大第44页
        1.2.5 SPR检测实验第44页
    1.3 结果与讨论第44-53页
        1.3.1 pSC_4-AuNPs的表征第44-46页
        1.3.2 检测条件优化第46-47页
        1.3.3 pSC_4-AuNPs与三维纳米复合物对SPR信号放大的影响第47-50页
        1.3.4 PQ的检测第50-52页
        1.3.5 检测方法的特异性第52-53页
    1.4 结论第53页
    1.5 参考文献第53-58页
第二章 基于pSC_4-AuNPs构建乙酰胆碱酯酶电化学传感器第58-74页
    2.1 引言第58-60页
    2.2 实验材料与方法第60-62页
        2.2.1 试剂和仪器第60-61页
        2.2.2 pSC_4-AuNPs的制备第61页
        2.2.3 电极的处理及TCh的修饰与表征第61-62页
        2.2.4 pSC_4-AuNPs与TCh和硫堇的结合第62页
        2.2.5 电化学检测实验第62页
    2.3 结果和讨论第62-69页
        2.3.1 pSC_4-AuNPs与硫堇结合的表征第62-63页
        2.3.2 金电极表面TCh修饰的表征第63-64页
        2.3.3 pSC_4-AuNPs介导的电化学信号可行性分析第64-65页
        2.3.4 pSC_4-AuNPs介导的三维纳米复合物对电化学信号增强第65-67页
        2.3.5 AChE的定量检测第67-69页
    2.4 结论第69页
    2.5 参考文献第69-74页
总结与展望第74-75页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文及专利第75-76页
致谢第76页

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