中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 量子点的概述 | 第10-16页 |
1.1.1 量子点的性质 | 第11页 |
1.1.2 量子点的制备 | 第11-12页 |
1.1.2.1 有机相合成法 | 第11-12页 |
1.1.2.2 水相无机合成法 | 第12页 |
1.1.3 量子点的功能化 | 第12-14页 |
1.1.3.1 与DNA结合 | 第12-13页 |
1.1.3.2 与氧化石墨烯结合 | 第13页 |
1.1.3.3 与磁性材料结合 | 第13页 |
1.1.3.4 与金属有机框架结合 | 第13-14页 |
1.1.4 量子点的发光应用 | 第14-16页 |
1.1.4.1 无机物的检测 | 第14-15页 |
1.1.4.2 有机物的检测 | 第15页 |
1.1.4.3 生物检测 | 第15-16页 |
1.2 生物传感器 | 第16-19页 |
1.2.1 生物传感器的总述 | 第16-17页 |
1.2.2 电化学生物传感器 | 第17页 |
1.2.3 电化学发光免疫传感器 | 第17-18页 |
1.2.4 量子点在生物传感器中的应用 | 第18-19页 |
1.3 本论文的提出和主要工作 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-27页 |
第二章 新型DNAzyme-CdSe纳米复合材料的电化学生物传感器 | 第27-40页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验内容 | 第28-31页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 CdSe量子点的合成 | 第29页 |
2.2.3 电化学传感器的制备 | 第29-31页 |
2.2.4 电化学检测方法 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-36页 |
2.3.1 CdSe QDs的表征 | 第31页 |
2.3.2 不同材料修饰电极的电化学行为及电化学阻抗谱(EIS) | 第31-33页 |
2.3.3 检测条件的优化 | 第33-34页 |
2.3.4 Ni~(2+)检测 | 第34-35页 |
2.3.5 选择性和重现性 | 第35-36页 |
2.4 总结 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-40页 |
第三章 基于多功能还原氧化石墨烯纳米复合材料的电化学发光免疫传感器 | 第40-58页 |
3.1 引言 | 第40-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-45页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第42-43页 |
3.2.2 材料的制备和ECL传感器的组装 | 第43-44页 |
3.2.2.1 RGO/Fe_3O_4纳米复合材料的合成与功能化 | 第43页 |
3.2.2.2 RGO/Fe_3O_4/PDDA/CdSe纳米材料的制备 | 第43页 |
3.2.2.3 ECL免疫传感器的制备 | 第43-44页 |
3.2.3 ECL测试 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 产物表征 | 第45-48页 |
3.3.2 ECL测试 | 第48-53页 |
3.3.2.1 不同物质修饰电极的电化学行为 | 第48-49页 |
3.3.2.2 实验条件的优化 | 第49-51页 |
3.3.2.3 ECL检测IL-6 | 第51-53页 |
3.3.2.4 ECL免疫传感器的初步应用 | 第53页 |
3.4 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
第四章 CdSe-MOF纳米复合材料的制备及电化学免疫传感器研究 | 第58-77页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-61页 |
4.2.1 实验试剂及仪器 | 第59-60页 |
4.2.2 CdSe-MOF纳米复合材料的制备 | 第60-61页 |
4.2.3 ECL生物传感器的制备 | 第61页 |
4.2.4 ECL检测 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-71页 |
4.3.1 材料特性表征 | 第61-64页 |
4.3.2 ECL表征 | 第64-66页 |
4.3.3 条件实验 | 第66-69页 |
4.3.4 ECL检测CEA | 第69-70页 |
4.3.5 ECL免疫传感器的初步应用 | 第70-71页 |
4.4 结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
附录 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |