中文摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-39页 |
·化学/生物传感器 | 第16-20页 |
·光化学传感器概述 | 第16-19页 |
·电化学传感器概述 | 第19-20页 |
·新型化学传感器的设计与构建 | 第20-34页 |
·纳米材料的现状及其在传感器构建中的作用 | 第20-27页 |
·纳米金在传感器设计中的应用 | 第22-24页 |
·磁性纳米粒子在化学传感器构建中的应用 | 第24-25页 |
·石墨烯在传感器构建中的应用 | 第25-27页 |
·电子媒介体的发展及其在传感器中的应用 | 第27-31页 |
·二茂铁衍生物在化学传感中的应用 | 第27-30页 |
·二茂铁衍生物在化学传感中的发展前景 | 第30-31页 |
·分子导线在化学传感中应用 | 第31-34页 |
·分子导线的性质及种类 | 第31-32页 |
·低聚对亚苯基亚乙炔型分子导线 | 第32-33页 |
·分子导线型化合物在传感器研制中的应用及发展前景 | 第33-34页 |
·化学/生物传感器的展望 | 第34-36页 |
·本文构思 | 第36-39页 |
第二章 新型氨基、萘酰胺封端对亚苯基亚乙炔基化合物的合成及其与β-环糊精超分子包合物用于水杨醛的传感检测 | 第39-57页 |
·引言 | 第39-40页 |
·实验部分 | 第40-46页 |
·仪器和试剂 | 第40-41页 |
·实验步骤 | 第41-46页 |
·化合物1-4的合成与表征 | 第41-45页 |
·化合物1-4的光谱性质 | 第45页 |
·化合物与β-环糊精的包合反应 | 第45页 |
·化合物3与β-环糊精包合物用于水杨醛的检测 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-56页 |
·化合物1-4的光谱性质 | 第46-48页 |
·化合物1-4与β-环糊精的超分子包合作用 | 第48-56页 |
·pH值的影响 | 第49-51页 |
·反应时间的影响 | 第51页 |
·β-环糊精浓度的影响 | 第51-54页 |
·反应机理 | 第54-55页 |
·β-环糊精包合物用于水杨酸的传感检测 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第三章 基于羧基、醛基封端的对亚苯基亚乙炔基化合物-β-环糊精超分子包合物用于三聚氰胺的传感检测研究 | 第57-73页 |
·引言 | 第57-59页 |
·实验部分 | 第59-64页 |
·仪器和试剂 | 第59-60页 |
·实验步骤 | 第60-64页 |
·中间体及目标化合物5-6的合成与表征 | 第60-63页 |
·化合物5和6的光谱性质 | 第63页 |
·化合物与β-环糊精的包合反应 | 第63页 |
·化合物5和6与β-环糊精包合物用于三聚氰胺的检测 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-71页 |
·化合物5-6的光谱性质 | 第64-65页 |
·化合物5和6与B-环糊精的超分子包合作用 | 第65-70页 |
·pH值对包合物形成的影响 | 第66-67页 |
·反应时间对包合物形成的影响 | 第67-68页 |
·包合反应机理 | 第68-70页 |
·B-环糊精包合物用于三聚氰胺的检测 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第四章 基于4-(二茂铁基-2-乙炔基)苯胺/石墨烯协同作用的电化学传感器用于对多巴胺检测 | 第73-94页 |
·引言 | 第73-75页 |
·实验部分 | 第75-82页 |
·实验材料和方法 | 第75-76页 |
·中间体及目标分子的合成 | 第76-80页 |
·目标化合物的表征 | 第80页 |
·Fc-NH_2/石墨烯复合物的制备 | 第80-81页 |
·制备和表征修饰电极 | 第81页 |
·DA的检测 | 第81-82页 |
·结果与讨论 | 第82-93页 |
·化合物7(Fc-NH_2)和Nafion/graphene/Fc-NH_2修饰电极的表征 | 第82-85页 |
·修饰电极上DA的电化学氧化 | 第85-87页 |
·DA在Nafion/graphene/Fc-NH_2/GCE电极上检测条件的优化 | 第87-89页 |
·DA的检测 | 第89-90页 |
·DA检测的干扰 | 第90-91页 |
·AA和UA共存下选择性检测DA | 第91-92页 |
·实际样品的测定 | 第92-93页 |
·小结 | 第93-94页 |
第五章 新型4-(二茂铁基-2-乙炔基)苯胺胺修饰电极用于亚硝酸钠的电化学传感检测 | 第94-105页 |
·引言 | 第94-96页 |
·实验部分 | 第96-98页 |
·试剂与仪器 | 第96-97页 |
·实验过程 | 第97-98页 |
·结果与讨论 | 第98-104页 |
·修饰电极的表征 | 第98-100页 |
·修饰电极对亚硝酸钠的催化氧化 | 第100-101页 |
·亚硝酸钠检测条件的优化 | 第101-102页 |
·亚硝酸钠的检测 | 第102-104页 |
·小结 | 第104-105页 |
第六章 新型二茂铁基苯硫酚的合成及其在芦丁电化学传感检测中的应用研究 | 第105-121页 |
·引言 | 第105-107页 |
·实验部分 | 第107-109页 |
·仪器与试剂 | 第107-108页 |
·Fc-S/AuNPs/GCE和Fc-S/AuNPs/graphene-chitosan/GCE的制备 | 第108-109页 |
·电极1和电极2用于芦丁的检测 | 第109页 |
·结果与讨论 | 第109-120页 |
·化合物Fc-SAc、石墨烯以及修饰电极的表征 | 第109-113页 |
·修饰电极上芦丁的电化学氧化 | 第113-115页 |
·电极1和电极2用于芦丁的检测 | 第115-120页 |
·小结 | 第120-121页 |
第七章 二茂铁基苯硫酚功能化的金包磁纳米粒子与石墨烯协同用于AA、DA、UA、AC四组份的电化学传感检测研究 | 第121-141页 |
·引言 | 第121-124页 |
·实验部分 | 第124-126页 |
·材料和试剂 | 第124页 |
·仪器设备 | 第124-125页 |
·实验步骤 | 第125-126页 |
·结果与讨论 | 第126-140页 |
·纳米粒子和纳米复合物的表征 | 第126-129页 |
·修饰电极的电化学性质 | 第129页 |
·AA、DA、UA和AC在修饰电极上的电化学行为 | 第129-133页 |
·AA、DA、UA和AC在修饰电极上的检测 | 第133-138页 |
·实际样品的检测 | 第138-140页 |
·小结 | 第140-141页 |
结论 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-172页 |
攻读博士学位期间发表的相关论文 | 第172-174页 |
致谢 | 第174-175页 |