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农产品中微囊藻毒素检测用氮杂石墨烯基电化学适配体传感器的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 微囊藻毒素概述第15-23页
        1.1.1 微囊藻毒素的形成、组成及危害第15-16页
        1.1.2 微囊藻毒素的污染第16-20页
        1.1.3 微囊藻毒素-LR的安全标准、检测方法及发展趋势第20-23页
    1.2 电化学传感器在微囊藻毒素-LR检测中的应用研究进展第23-30页
        1.2.1 电化学发光传感器在MC-LR检测中的应用第24-26页
        1.2.2 光电化学传感器在MC-LR检测中的应用第26-30页
        1.2.3 适配体传感器在微囊藻毒素-LR检测中的发展前景第30页
    1.3 氮杂石墨烯基纳米材料在电化学传感器中的应用研究进展第30-36页
        1.3.1 氮杂石墨烯基纳米材料在ECL传感器中的应用研究第31-32页
        1.3.2 氮杂石墨烯基纳米材料在PEC传感器中的应用研究第32-33页
        1.3.3 氮杂石墨烯基纳米材料在自供能电化学传感器中的应用研究第33-36页
    1.4 论文的选题及主要研究内容第36-39页
第二章 农田水样中MC-LR检测用硼氮同杂石墨烯水凝胶基电化学发光适配体传感器的研究第39-55页
    2.1 实验部分第40-43页
        2.1.1 药品与试剂第40-41页
        2.1.2 实验仪器第41页
        2.1.3 硼氮同杂的石墨烯水凝胶(BN-GHs)的制备第41-42页
        2.1.4 ECL适配体传感器的制备和检测过程第42-43页
    2.2 结果与讨论第43-53页
        2.2.1 新型的检测方法论和实验依据第43-45页
        2.2.2 二维与三维材料传感性能对比第45-46页
        2.2.3 ECL适配体传感器的发光机理第46页
        2.2.4 BN-GHs纳米材料的XPS表征第46-47页
        2.2.5 BN-GHs纳米材料的形貌表征第47页
        2.2.6 BN-GHs纳米材料的Raman表征第47-48页
        2.2.7 构建的适配体传感器的ECL性能第48-49页
        2.2.8 基于不同材料构建的适配体传感器的循环伏安和ECL性能第49-50页
        2.2.9 ECL适配体传感器的条件优化第50-51页
        2.2.10 ECL适配体传感器的检测性能第51-52页
        2.2.11 ECL适配体传感器的选择性第52页
        2.2.12 ECL适配体传感器应用于实际样中MC-LR的检测第52-53页
    2.3 本章小结第53-55页
第三章 鱼样品中MC-LR检测用氮杂石墨烯-BiOBr基光电化学适配体传感器的研究第55-69页
    3.1 实验部分第56-59页
        3.1.1 药品与试剂第56-57页
        3.1.2 实验仪器第57页
        3.1.3 氮杂石墨烯的制备第57页
        3.1.4 氮杂石墨烯-溴化氧铋(NG-BiOBr)的制备第57-58页
        3.1.5 PEC适配体传感器的制备第58页
        3.1.6 电化学实验方法第58-59页
        3.1.7 用于MC-LR检测的鱼组织的制备、萃取及检测过程第59页
    3.2 结果与讨论第59-68页
        3.2.1 NG-BiOBr纳米复合物的形貌和结构表征第59-60页
        3.2.2 NG-BiOBr纳米复合物的Raman图谱第60-61页
        3.2.3 NG-BiOBr纳米复合物的XPS表征第61页
        3.2.4 UV–vis DRS测试第61-62页
        3.2.5 不同材料修饰的光电极的PEC性能和EIS表征第62-63页
        3.2.6 传感器制备过程的EIS表征和光电流性能第63-64页
        3.2.7 PEC适配体传感器的条件优化第64-65页
        3.2.8 PEC适配体传感器的分析表现和检测机理第65-66页
        3.2.9 PEC适配体传感器的选择性、重现性及稳定性第66-67页
        3.2.10 PEC适配体传感器应用于鱼样品中MC-LR的检测第67-68页
    3.3 本章小结第68-69页
第四章 鱼样品中MC-LR检测用氮杂石墨烯-AgI基光电化学适配体传感器的研究第69-85页
    4.1 实验部分第70-72页
        4.1.1 药品与试剂第70-71页
        4.1.2 实验仪器第71页
        4.1.3 氮杂石墨烯-碘化银(NG-AgI)纳米复合物的制备第71页
        4.1.4 PEC适配体传感器的制备第71-72页
    4.2 结果与讨论第72-84页
        4.2.1 XRD谱图第72-73页
        4.2.2 NG-AgI纳米复合物的XPS表征第73页
        4.2.3 Raman表征第73-74页
        4.2.4 NG-AgI纳米复合物的形貌和元素表征第74-75页
        4.2.5 PEC适配体传感器的EIS表征第75-76页
        4.2.6 PEC适配体传感器的机理探究第76-78页
        4.2.7 PEC适配体传感器的机理验证第78-79页
        4.2.8 PEC性能表征第79-81页
        4.2.9 PEC适配体传感平台的条件优化第81-82页
        4.2.10 PEC适配体传感器应用于MC-LR检测第82页
        4.2.11 PEC适配体传感器的选择性、重现性和稳定性第82-84页
        4.2.12 PEC适配体传感器应用于鱼样品中的MC-LR检测第84页
    4.3 本章小结第84-85页
第五章 池塘水样中MC-LR检测用氮杂石墨烯基光助自供能传感器的研究第85-97页
    5.1 实验部分第86-88页
        5.1.1 实验试剂第86页
        5.1.2 实验仪器第86-87页
        5.1.3 光阳极和光阴极的制备第87页
        5.1.4 光助自供能电化学传感平台的构筑第87-88页
    5.2 结果与讨论第88-95页
        5.2.1 光电极材料的TEM图第88-89页
        5.2.2 光助自供能平台的开路电压第89-90页
        5.2.3 不同阴极构建的自供能平台的电能输出第90-91页
        5.2.4 光助自供能传感平台的检测性能第91-92页
        5.2.5 光助自供能传感平台的作用机制第92-93页
        5.2.6 光助自供能传感平台的选择性和稳定性第93-94页
        5.2.7 光助自供能传感平台应用于池塘水样中MC-LR的检测第94-95页
    5.3 本章小结第95-97页
第六章 农作物中MC-LR检测用氮杂石墨烯基纳米材料可见光光助自供能适配体传感器的研究第97-111页
    6.1 实验部分第98-101页
        6.1.1 实验试剂第98-99页
        6.1.2 实验仪器第99页
        6.1.3 光阳极和光阴极的制备第99-100页
        6.1.4 可见光光助自供能电化学适配体传感平台的构筑第100-101页
    6.2 结果与讨论第101-110页
        6.2.1 光电极材料的XRD谱图第101-102页
        6.2.2 光电极材料的UV-vis DRS谱图第102-103页
        6.2.3 可见光光助自供能电化学适配体传感平台的开路电位第103-104页
        6.2.4 不同阳极构建的自供能平台的电能输出第104-105页
        6.2.5 可见光光助自供能电化学适配体传感平台的检测性能第105-106页
        6.2.6 可见光光助自供能电化学适配体传感平台的响应机理探究第106-108页
        6.2.7 可见光光助自供能电化学适配体传感平台的选择性和稳定性第108-109页
        6.2.8 自供能电化学适配体传感器应用于蔬菜样品中MC-LR的分析检测第109-110页
    6.3 本章小结第110-111页
第七章 不同MC-LR传感器的性能与适应性对比分析第111-119页
    7.1 BN-GHs/Ru(bpy)_3~(2+)基ECL适配体MC-LR传感器与其它ECL传感器的性能对比第111-112页
    7.2 不同PEC传感器对MC-LR检测的性能对比第112-114页
    7.3 不同自供能传感器对MC-LR检测的性能对比第114-115页
        7.3.1 检测构型第114-115页
        7.3.2 检测原理第115页
        7.3.3 检测性能第115页
    7.4 基于不同电化学传感技术构建的MC-LR传感器的性能对比第115-117页
    7.5 所构建的不同的MC-LR电化学传感体系的适应性第117-118页
    7.6 本章小结第118-119页
第八章 结论与展望第119-123页
    8.1 结论第119-121页
    8.2 创新点第121-122页
    8.3 展望第122-123页
参考文献第123-143页
致谢第143-144页
攻读博士期间取得的学术成果第144-148页

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