摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 纳米材料及其性质简介 | 第12-13页 |
1.1.1 量子尺寸效应 | 第12页 |
1.1.2 表面效应 | 第12-13页 |
1.1.3 小尺寸效应 | 第13页 |
1.1.4 宏观量子隧道效应 | 第13页 |
1.2 纳米粒子的分类 | 第13-18页 |
1.2.1 有机纳米粒子 | 第14-15页 |
1.2.2 无机纳米粒子 | 第15-16页 |
1.2.3 有机/无机杂化纳米粒子 | 第16-18页 |
1.3 纳米粒子在光电化学和荧光传感器上的应用 | 第18-21页 |
1.3.1 光电化学传感器 | 第18-20页 |
1.3.2 荧光传感器 | 第20-21页 |
1.4 基于纳米粒子的光电化学和荧光传感器的研究趋势 | 第21-22页 |
第二章 基于硫化镉量子点与金纳米粒子间的能量转移作用的汞离子传感器的构建 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-27页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第23-24页 |
2.2.2 水溶性CdS QDs的合成 | 第24页 |
2.2.3 Au NPs的制备与Au NPs对目标DNA的标记 | 第24-25页 |
2.2.4 CdS QDs修饰ITO电极的制备 | 第25页 |
2.2.5 探针ssDNA在CdS修饰的ITO电极表面的固定 | 第25-26页 |
2.2.6 PEC传感器对Hg~(2+)的检测 | 第26-27页 |
2.3 结果与讨论 | 第27-33页 |
2.3.1 CdS/ITO膜修饰电极的光电化学性能 | 第27-28页 |
2.3.2 CdS QDs与Au NPs体系的能量转移(ET)机理 | 第28-29页 |
2.3.3 PEC传感器构建过程的表征 | 第29-30页 |
2.3.4 ITO/(PDDA/CdS)电极对Hg~(2+)的光电化学测定 | 第30-32页 |
2.3.5 干扰物质对Hg~(2+)传感器的影响 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于点击反应的Cu~(2+)高选择高灵敏光电化学传感新体系的构建 | 第34-45页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-38页 |
3.2.1 实验试剂与仪器 | 第35-37页 |
3.2.2 Au NPs的制备 | 第37页 |
3.2.3 末端炔基修饰的Au NPs | 第37页 |
3.2.4 Cu~(2+)的光电测定步骤 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.3.1 ITO/(PDDA/CdS)n膜电极的表征 | 第38-39页 |
3.3.2 CdS QDs与Au NPs的光谱表征 | 第39-40页 |
3.3.3 ITO膜电极的表征 | 第40-41页 |
3.3.4 Cu~(2+)的光电化学传感 | 第41-43页 |
3.3.5 PEC传感器对Cu~(2+)的测定 | 第43页 |
3.3.6 干扰物质对PECCu~(2+)传感的影响 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 基于负载Ag的聚(异丙基丙烯酰胺)-co-(丙烯酸)纳米杂化材料的H2O2荧光传感器的构建 | 第45-53页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 实验试剂与仪器 | 第46-47页 |
4.2.2 聚(异丙基丙烯酰胺)-co-(丙烯酸)微凝胶的合成 | 第47-48页 |
4.2.3 pNIPAm-co-AAc/Ag纳米杂化材料的合成 | 第48页 |
4.2.4 H2O2的检测 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-52页 |
4.3.1 负载AgNPs的pNIPAm-co-AAc纳米杂化材料的SEM表征 | 第48-49页 |
4.3.2 负载Ag的pNIPAm-co-AAc纳米杂化材料的荧光光谱 | 第49-50页 |
4.3.3 pNIPAm-co-AAc/Ag纳米杂化材料荧光法测定H2O2 | 第50-51页 |
4.3.4 pH值对荧光传感器的影响 | 第51-52页 |
4.3.5 荧光传感器对不同物质的响应 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-54页 |
5.1 总结 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第68页 |