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几种MOFs吸附性能的压电监测及其在生物传感分析中的应用

摘要第8-10页
Abstract第10-12页
第一章 绪论第13-39页
    1.1 金属有机骨架材料概述第13-19页
        1.1.1 金属有机骨架材料的结构特性第13-15页
        1.1.2 金属有机骨架材料的发展第15-19页
    1.2 金属有机骨架材料的合成方法第19-25页
        1.2.1 传统的溶剂热合成第20页
        1.2.2 微波辅助合成第20页
        1.2.3 电化学合成第20-21页
        1.2.4 其它合成方法第21-25页
        1.2.5 合成后功能化修饰第25页
    1.3 金属有机骨架材料在化学传感器中的应用第25-37页
        1.3.1 基于MOFs的光学传感器第25-29页
        1.3.2 基于MOFs的电化学传感器第29-36页
        1.3.3 基于MOFs的力学传感器第36-37页
    1.4 本文选题及主要研究内容第37-39页
第二章 联用压电传感与分光光度法监测碘在MOFs膜上的吸附动力学过程第39-62页
    2.1 引言第39-40页
    2.2 实验部分第40-43页
        2.2.1 化学试剂与测量装置第40-41页
        2.2.2 MIL-101和ZIF-67的合成第41页
        2.2.3 QCM表面MOFs膜的制备第41-42页
        2.2.4 监测I2在MOFs膜上的吸附动力学过程第42-43页
    2.3 结果与讨论第43-61页
        2.3.1 实时监测I2蒸气浓度与I_2在MOFs膜上的吸附量第43-47页
        2.3.2 简化的吸附动力学模型第47-57页
        2.3.3 连续投加吸附实验中吸附参数分析第57-58页
        2.3.4 温度对I_2在MIL-101和ZIF-67膜上吸附的影响第58-61页
    2.4 本章小结第61-62页
第三章 基于MOFs膜分子筛和催化效应的H_2O_2光电流型传感器第62-78页
    3.1 引言第62-63页
    3.2 实验部分第63-65页
        3.2.1 材料与试剂第63-64页
        3.2.2 g-C_3N_4-CNTs/TiO_2 NTs电极的制备第64页
        3.2.3 在g-C_3N_4-CNTs/TiO_2 NTs表面生长MOFs膜第64页
        3.2.4 材料表征与电化学测量第64-65页
    3.3 结果与讨论第65-77页
        3.3.1 TiO_2 NTs, C_3N_4-CNTs和Cu_3(BTC)_2 的表征第65-67页
        3.3.2 TiO_2 NTs修饰电极的PEC行为第67-68页
        3.3.3 H_2O_2和AA的PEC响应中g-C_3N_4负载量的影响第68-69页
        3.3.4 H_2O_2和AA的PEC响应中CNT含量的影响第69页
        3.3.5 MOFs层厚度对PEC响应的影响第69-72页
        3.3.6 缓冲液pH对PEC响应的的影响第72-73页
        3.3.7 对H_2O_2的传感性能第73-77页
    3.4 本章小结第77-78页
第四章 MOFs作为信号标记物用于电化学免疫分析两个肿瘤标志物第78-92页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 实验部分第79-83页
        4.2.1 试剂和仪器第79-80页
        4.2.2 Cd-BDC-NH_2和Pb- BDC-NH_2的制备及标记二抗第80-82页
        4.2.3 免疫分析过程第82页
        4.2.4 PANI纳米纤维的合成第82页
        4.2.5 修饰电极的制备第82页
        4.2.6 电化学测量第82-83页
    4.3 结果与讨论第83-91页
        4.3.1 PANI纳米纤维修饰电极的表征第83-84页
        4.3.2 PANI纳米纤维修饰电极的分析性能第84-87页
        4.3.3 多重免疫分析的分析性能第87-90页
        4.3.4 多重免疫分析的重现性和交叉反应性第90-91页
        4.3.5 血清样品的分析第91页
    4.4 本章小结第91-92页
第五章 基于生物金属化与双重信号放大的压电免疫传感器阵列第92-108页
    5.1 引言第92-94页
    5.2 实验部分第94-96页
        5.2.1 试剂和装置第94-95页
        5.2.2 免疫分析过程第95-96页
    5.3 结果与讨论第96-107页
        5.3.1 ESPS阵列的差分响应模式第96-100页
        5.3.2 生物催化Pd NPs沉积的条件优化第100-101页
        5.3.3 化学镀Ni-P沉积层的条件优化第101-105页
        5.3.4 检测hIgG的分析性能第105-107页
    5.4 本章小结第107-108页
参考文献第108-133页
攻读博士学位期间发表的学术论文第133-134页
参与科研项目第134-135页
致谢第135页

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