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基于聚(5-醛基吲哚)/石墨烯纳米复合材料的石墨烯量子点电化学发光传感器

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第11-44页
    1.1 生物传感器第11-16页
        1.1.1 免疫传感器第11-12页
            1.1.1.1 标记型免疫传感器第11-12页
            1.1.1.2 免标记型免疫传感器第12页
        1.1.2 发光传感器第12-14页
            1.1.2.1 电化学发光传感器第12-13页
            1.1.2.2 化学发光传感器第13-14页
        1.1.3 核酸传感器第14-16页
            1.1.3.1 电化学核酸传感器第14-15页
            1.1.3.2 光学DNA传感器第15页
            1.1.3.3 压电核酸传感器第15-16页
    1.2 导电聚合物第16-20页
        1.2.1 导电聚合物历史背景第16-17页
        1.2.2 导电聚合物的传导机理第17页
        1.2.3 导电聚合物的合成第17-18页
        1.2.4 吲哚类导电聚合物第18-20页
        1.2.5 导电聚合物的应用第20页
    1.3 石墨烯及氧化石墨烯第20-25页
        1.3.1 氧化石墨烯第20-21页
        1.3.2 石墨烯的结构及制备方法第21页
        1.3.3 石墨烯的优点第21-22页
        1.3.4 石墨烯的应用第22-24页
        1.3.5 石墨烯/导电聚合物纳米复合材料第24-25页
    1.4 电化学发光第25-27页
        1.4.1 有机发光体系第25-26页
        1.4.2 无机发光体系第26-27页
        1.4.3 半导体纳米材料体系第27页
    1.5 石墨烯量子点第27-34页
        1.5.1 石墨烯量子点简介第27页
        1.5.2 石墨烯量子点的制备方法第27-30页
            1.5.2.1“自上而下法”第27-29页
            1.5.2.2“自下而上法”第29-30页
        1.5.3 石墨烯量子点的性质第30-31页
        1.5.4 石墨烯量子点的应用第31-34页
            1.5.4.1 细胞成像第31页
            1.5.4.2 药物输送第31页
            1.5.4.3 光催化第31-32页
            1.5.4.4 能量转换第32页
            1.5.4.5 传感器第32-34页
    1.6 论文工作的研究意义及主要内容第34-36页
        1.6.1 研究意义第34页
        1.6.2 主要内容第34-36页
    参考文献第36-44页
第二章 P5FIn/erGO纳米复合材料的制备及性能研究第44-61页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-47页
        2.2.1 主要试剂第45-46页
        2.2.2 实验仪器第46页
        2.2.3 erGO修饰电极的制备第46页
        2.2.4 P5FIn/erGO纳米复合材料的制备第46页
        2.2.5 P5FIn/erGO纳米复合材料的电化学性能测试第46-47页
        2.2.6 P5FIn/erGO纳米复合材料和GQDs的形貌表征第47页
        2.2.7 GQDs的光学性能测试第47页
    2.3 结果讨论第47-57页
        2.3.1 P5FIn/erGO纳米复合材料的电化学聚合第47-49页
        2.3.2 P5FIn/erGO纳米复合材料的氧化还原活性第49-50页
        2.3.3 P5FIn/erGO纳米复合材料的电化学活性第50-51页
        2.3.4 P5FIn/erGO纳米复合材料的紫外-可见吸收光谱图第51-52页
        2.3.5 P5FIn/erGO纳米复合材料的形貌表征第52-54页
        2.3.6 GQDs的制备第54页
        2.3.7 GQDs的形貌表征第54-55页
        2.3.8 GQDs的电化学发光性能第55-57页
    2.4 本章小结第57-58页
    参考文献第58-61页
第三章 基于GQDs和P5FIn/erGO纳米复合材料的电化学发光免疫传感器检测CEA第61-77页
    3.1 引言第61-62页
    3.2 实验部分第62-65页
        3.2.1 主要试剂第62-63页
        3.2.2 实验仪器第63页
        3.2.3 金胶纳米粒子的制备第63-64页
        3.2.4 电化学发光免疫传感器的构建第64-65页
        3.2.5 免疫传感器的电化学发光检测第65页
    3.3 结果与讨论第65-73页
        3.3.1 免疫修饰电极的电化学表征第65-66页
        3.3.2 电化学发光检测条件的优化第66-67页
        3.3.3 ECL免疫传感器对于CEA检测的电化学发光响应第67-69页
        3.3.4 ECL免疫传感器的稳定性、重现性和特异性测试第69-72页
        3.3.5 ECL免疫传感器的实际应用检测第72-73页
    3.4 本章小结第73-74页
    参考文献第74-77页
第四章 基于GQDs和P5FIn/erGO纳米复合材料的电化学发光传感器检测Hg~(2+)第77-96页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78-82页
        4.2.1 主要试剂第78-79页
        4.2.2 实验仪器第79-80页
        4.2.3 金纳米粒子放大的ECL纳米探针的制备第80页
        4.2.4 电化学发光传感器的构建第80-82页
        4.2.5 电化学发光传感器的电化学发光检测第82页
    4.3 结果讨论第82-90页
        4.3.1 修饰电极的电化学表征第82-83页
        4.3.2 电化学发光探针的表征第83-84页
        4.3.3 电化学发光检测条件的优化第84-85页
        4.3.4 Hg~(2+)的电化学发光检测第85-87页
        4.3.5 电化学发光的稳定性、重现性和选择性测试第87-90页
        4.3.6 实际样品的检测第90页
    4.4 本章小结第90-92页
    参考文献第92-96页
结论第96-97页
附录 论文图表索引第97-100页
致谢第100-101页
攻读硕士学位期间已发表或待发的学术论文目录第101-102页

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