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基于硅量子点的几个荧光传感器的构建及在生化检测中的应用研究

摘要第2-4页
ABSTRACT第4-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 纳米材料第11页
    1.2 量子点第11-12页
    1.3 硅量子点第12页
    1.4 硅量子点的制备第12-15页
        1.4.1 电化学法第13页
        1.4.2 微乳液法第13-14页
        1.4.3 光辅助化学法第14-15页
        1.4.4 水热法第15页
    1.5 硅量子点在分析领域中的应用第15-20页
        1.5.1 细胞成像第15-16页
        1.5.2 药物传递与抗癌治疗第16-17页
        1.5.3 电池方面运用第17-18页
        1.5.4 荧光传感器第18-20页
    1.6 本文构思第20-21页
第二章 基于协同电子转移效应信号放大超灵敏检测多巴胺第21-32页
    2.1. 引言第21-22页
    2.2. 实验部分第22-23页
        2.2.1 实验试剂第22页
        2.2.2 仪器第22页
        2.2.3 硅量子点的制备第22页
        2.2.4 荧光检测多巴胺第22-23页
        2.2.5 实际样品的检测第23页
    2.3 结果与讨论第23-31页
        2.3.1 硅量子点的表征第23-24页
        2.3.2 荧光检测机理研究第24-27页
        2.3.3 实验条件优化第27-28页
        2.3.4 分析检测多巴胺第28-30页
        2.3.5 选择性研究第30-31页
        2.3.6 实际样品分析第31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 基于其双催化效应的高灵敏高选择性铜离子检测第32-45页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 实验试剂第33页
        3.2.2 仪器第33页
        3.2.3 硅量子点的制备和铜离子检测第33-34页
        3.2.4 实际水样分析第34页
    3.3 结果与讨论第34-44页
        3.3.1 荧光材料的选择第34页
        3.3.2 硅量子点的表征第34-35页
        3.3.3 荧光检测机理研究第35-38页
        3.3.4 实验条件优化第38-39页
        3.3.5 检测铜离子第39-42页
        3.3.6 检测方法选择性研究第42-43页
        3.3.7 实际水样中检测铜离子第43-44页
    3.4 小结第44-45页
第四章 基于硅量子点与羟基氧化钴纳米片之间的能量共振转移高灵敏检测抗坏血酸第45-54页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 实验试剂第46页
        4.2.2 仪器第46-47页
        4.2.3 硅量子点和羟基氧化钴的制备第47页
        4.2.4 检测抗坏血酸第47页
        4.2.5 实际样品测定第47页
    4.3 结果与讨论第47-53页
        4.3.1 硅量子点表征第47-48页
        4.3.2 荧光检测机理研究第48-50页
        4.3.3 实验条件优化第50-51页
        4.3.4 荧光检测抗坏血酸第51-52页
        4.3.5 选择性研究第52-53页
        4.3.6 实际样品检测第53页
    4.4 小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-65页
附录第65-66页
致谢第66-67页

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