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高精度多波长光聚合分子印迹表面等离子体共振传感器的制备方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-38页
    1.1 表面等离子体共振技术概述第13-24页
        1.1.1 表面等离子体共振原理第14-18页
        1.1.2 SPR传感器的基本原理及基本结构第18-22页
        1.1.3 SPR传感器的检测优势及应用领域第22-24页
    1.2 分子印迹技术概述第24-31页
        1.2.1 分子印迹技术原理第25-28页
        1.2.2 分子印迹技术方法第28-31页
    1.3 光聚合制备分子印迹聚合物及与表面等离子体共振技术的联用第31-36页
        1.3.1 光聚合制备分子印迹聚合物第31-33页
        1.3.2 分子印迹表面等离子体共振传感器第33-36页
    1.4 本论文研究的内容第36-38页
第2章 表面等离子体共振传感器系统的构建第38-48页
    2.1 引言第38页
    2.2 表面等离子体共振传感器系统的构建第38-41页
        2.2.1 光路系统设计第39-40页
        2.2.2 传感系统第40-41页
        2.2.3 机械系统第41页
        2.2.4 光电检测器第41页
        2.2.5 软件系统第41页
    2.3 SPR光谱影响及条件优化第41-45页
        2.3.1 棱镜及玻璃基片材料的选择第42-43页
        2.3.2 不同金属对表面等离子体共振反射谱的影响第43-44页
        2.3.3 不同金属膜厚对表面等离子体共振反射谱的影响第44-45页
    2.4 SPR传感界面的构建第45-46页
        2.4.1 La SFN9玻璃片的预处理第45页
        2.4.2 金膜的蒸镀第45-46页
    2.5 SPR传感系统的主要参数第46-47页
        2.5.1 灵敏度第46页
        2.5.2 分辨率第46页
        2.5.3 检测范围第46页
        2.5.4 其他参数第46页
        2.5.5 系统测试第46-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第3章 表面紫外光接枝制备雌二醇分子印迹表面等离子体共振传感器第48-66页
    3.1 引言第48-50页
    3.2.实验材料和方法第50-53页
        3.2.1 试剂与仪器第50-51页
        3.2.2 引发转移终止剂的制备第51-52页
        3.2.3 SPR芯片的制备第52页
        3.2.4 表征方法第52-53页
        3.2.5 标准溶液的配制第53页
        3.2.6 SPR分析实验第53页
    3.3 结果与讨论第53-65页
        3.3.1 表面等离子体共振仪现场监测雌二醇分子印迹膜制备过程第53-57页
        3.3.2 接触角仪表征分子印迹膜第57-58页
        3.3.3 SEM表征第58页
        3.3.4 雌二醇分子印迹膜的吸附性第58-62页
        3.3.5 基于表面紫外光接枝制备雌二醇分子印迹表面等离子体共振传感器的可靠性实验研究第62-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第4章 表面紫外光接枝制备睾酮素分子印迹表面等离子体共振传感器第66-84页
    4.1 引言第66-68页
    4.2 实验材料和方法第68-70页
        4.2.1 试剂与仪器第68页
        4.2.2 标准溶液的配制第68页
        4.2.3 SPR芯片的制备第68-69页
        4.2.4 分子印迹膜的表征第69页
        4.2.5 SPR分析实验第69-70页
    4.3 用于乙腈溶液中检测睾酮素的分子印迹膜的表征第70-79页
        4.3.1 SPR共振图谱表征第70-71页
        4.3.2 偏振调制–红外反射光谱表征第71-73页
        4.3.3 AFM表征第73-74页
        4.3.4 乙腈中睾酮素分子印迹膜的特异性吸附第74-77页
        4.3.5 乙腈中睾酮素分子印迹膜的选择性第77页
        4.3.6 乙腈中睾酮素分子印迹膜的重复利用性第77-79页
    4.4 用于PBS溶液中检测的睾酮素分子印迹膜的表征第79-83页
        4.4.1 SPR共振图谱表征第79-81页
        4.4.2 PBS溶液中睾酮素分子印迹膜的特异性吸附第81-82页
        4.4.3 PBS溶液中睾酮素分子印迹膜的选择性第82页
        4.4.4 PBS溶液中睾酮素分子印迹膜的重复利用性第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第5章 可见光聚合制备茶碱分子印迹表面等离子体共振传感器第84-99页
    5.1 引言第84-86页
    5.2 实验材料和方法第86-88页
        5.2.1 试剂与仪器第86页
        5.2.2 紫外–可见吸收光谱实验第86页
        5.2.3 SPR芯片上非现场可见光聚合制备分子印迹膜第86-88页
        5.2.4 表征方法第88页
        5.2.5 分子印迹膜的洗脱吸附实验第88页
    5.3 结果与讨论第88-98页
        5.3.1 紫外–可见吸收光谱分析第88-90页
        5.3.2 接触角仪表征茶碱分子印迹膜第90-91页
        5.3.3 偏振调制–红外反射光谱表征第91页
        5.3.4 茶碱分子印迹膜的吸附实验第91-94页
        5.3.5 茶碱分子印迹膜的选择专一性第94-95页
        5.3.6 茶碱分子印迹膜的重复利用性能和稳定性第95-96页
        5.3.7 可见光聚合制备茶碱分子印迹膜表面等离子体共振传感器的重复性实验第96-97页
        5.3.8 海水中茶碱分子印迹膜的检测第97-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第6章 SPR检测光源引发聚合制备茶碱分子印迹膜斑点第99-106页
    6.1 引言第99-100页
    6.2 实验材料和方法第100-101页
        6.2.1 试剂与仪器第100-101页
        6.2.2 SPR芯片上现场制备分子印迹膜斑点第101页
    6.3 结果与讨论第101-105页
        6.3.1 SPR监测分子印迹膜斑点制备过程第101-103页
        6.3.2 分子印迹膜斑点的洗脱实验第103页
        6.3.3 分子印迹膜斑点的吸附实验第103-105页
    6.4 本章小结第105-106页
论文总结与展望第106-109页
参考文献第109-135页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第135-136页
致谢第136页

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