摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 光电化学技术的简介 | 第11-13页 |
1.1.1 太阳能电池 | 第11页 |
1.1.2 光电化学催化 | 第11-12页 |
1.1.3 光电化学的分析 | 第12-13页 |
1.2 光电生物传感器的基本原理 | 第13-15页 |
1.3 用于PEC生物传感光电活性材料的分类 | 第15-22页 |
1.3.1 无机纳米光电活性材料 | 第15-17页 |
1.3.2 有机纳米光电活性材料 | 第17-19页 |
1.3.3 复合型光电纳米材料 | 第19-22页 |
1.4 传感识别探针 | 第22页 |
1.5 敏化效应与生物传感 | 第22-23页 |
1.6 PEC生物传感器的分类 | 第23页 |
1.7 PEC生物传感器的应用 | 第23-29页 |
1.7.1 DNA、microRNA分析 | 第23-26页 |
1.7.2 免疫分析 | 第26-27页 |
1.7.3 酶生物传感 | 第27-28页 |
1.7.4 细胞相关生物分析 | 第28-29页 |
1.8 本论文的提出及主要内容 | 第29-31页 |
第二章 三元纳米复合材料TiO_2/g-C_3N_4/CdS的制备、表征及共敏化效应的研究 | 第31-43页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第32页 |
2.2.2 TiO_2/g-C_3N_4二元纳米复合材料的制备 | 第32-33页 |
2.2.3 TiO_2/g-C_3N_4/CdS三元纳米复合材料的制备 | 第33页 |
2.2.4 CdSe QDs的制备 | 第33页 |
2.2.5 共敏化效应电极的修饰 | 第33-34页 |
2.2.6 材料电极的光电性能测试 | 第34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-42页 |
2.3.1 CdSe量子点的表征 | 第34页 |
2.3.2 三元纳米复合材料TiO_2/g-C_3N_4/CdS QDs的表征 | 第34-37页 |
2.3.3 材料的XPS能谱分析 | 第37-40页 |
2.3.4 对光电材料共敏化效率的分析 | 第40-41页 |
2.3.5 对光电材料共敏化效率机理的分析 | 第41-42页 |
2.4 工作创新点与小结 | 第42-43页 |
第三章 基于TiO_2/g-C_3N_4/CdS-CdSe能级串联的共敏化策略来检测T4 PNK酶的活性 | 第43-54页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验部分 | 第44-46页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第44-45页 |
3.2.2 T4 PNK传感平台的制备 | 第45页 |
3.2.3 生物传感器的成功制备 | 第45-46页 |
3.2.4 生物传感器的光电化学测试 | 第46页 |
3.2.5 T4 PNK的抑制反应 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-53页 |
3.3.1 实验条件的优化 | 第46-47页 |
3.3.2 光电化学及电化学阻抗表征 | 第47-49页 |
3.3.3 对不同T4 PNK浓度催化的传感器的光电检测 | 第49-51页 |
3.3.4 T4 PNK酶的抑制实验 | 第51页 |
3.3.5 免疫传感器的特异性、重复性及稳定性 | 第51-53页 |
3.4 工作创新与小结 | 第53-54页 |
第四章 基于g-C_3N_4/MoS_2 2D/2D异质结构和CdSe量子点敏化效应来灵敏检测ssDNA | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54-56页 |
4.2 实验部分 | 第56-59页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第56-57页 |
4.2.2 材料的制备 | 第57-58页 |
4.2.3 FTO/g-C_3N_4/MoS_2/CdS QDs电极的制备 | 第58页 |
4.2.4 光电化学生物传感器的制备及ssDNA的检测 | 第58页 |
4.2.5 生物传感器的光电化学测试 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-68页 |
4.3.1 材料与表征 | 第59-62页 |
4.3.2 实验条件的优化 | 第62-64页 |
4.3.3 光电化学及电化学阻抗的表征 | 第64-66页 |
4.3.4 ssDNA的光电检测 | 第66-68页 |
4.3.5 ssDNA生物免疫传感器的稳定性,选择性和重现性 | 第68页 |
4.4 工作创新与小结 | 第68-70页 |
第五章 总结与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录 | 第90页 |