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基于g-C3N4纳米复合材料的制备及其在光电化学生物传感器的研究

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

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