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基于多孔骨架材料构建电化学及光电化学传感器用于C-反应蛋白及重金属离子的检测

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 共价有机骨架材料第13-15页
        1.1.1 共价有机骨架材料概论第13-14页
        1.1.2 共价有机骨架材料在传感器方面的应用第14-15页
    1.2 金属有机骨架材料第15-19页
        1.2.1 金属有机骨架材料概论第15-16页
        1.2.2 纳米金属有机骨架(nano-MOFs)材料的合成第16-18页
        1.2.3 金属有机骨架材料在传感器方面的应用第18-19页
    1.3 金属硫化物材料第19-21页
        1.3.1 二硫化钼材料及在传感器方面的应用第20页
        1.3.2 硫化镍材料及在传感器方面的应用第20-21页
    1.4 生物传感器第21-24页
        1.4.1 电化学生物传感器第22-23页
        1.4.2 光电化学生物传感器第23-24页
    1.5 本研究工作的构思第24-27页
第2章 基于MoS_2-PANI-AuNPs的无标记免疫传感器对C-反应蛋白的检测第27-38页
    2.1 前言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 试剂和仪器第28-29页
        2.2.2 MoS_2/PANI纳米颗粒的制备第29页
        2.2.3 免疫传感器的制备第29页
        2.2.4 电化学测量第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-37页
        2.3.1 材料的表征第30页
        2.3.2 电极修饰过程的电化学表征第30-31页
        2.3.3 实验条件的选择第31-33页
        2.3.4 不同修饰材料的电化学信号比较第33-34页
        2.3.5 免疫传感器的校正曲线第34-35页
        2.3.6 免疫传感器的选择性第35-36页
        2.3.7 在血清样品分析应用第36页
        2.3.8 与其它检测CRP方法的对比第36-37页
    2.4 结论第37-38页
第3章 基于Au纳米颗粒/还原氧化石墨烯C-反应蛋白免疫传感器的研制第38-52页
    3.1 前言第38-39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 试剂与仪器第40页
        3.2.2 材料的制备第40页
        3.2.3 免疫传感器的制备第40-41页
        3.2.4 实验方法第41-42页
    3.3 结果与讨论第42-51页
        3.3.1 材料的表征第42页
        3.3.2 氧化还原峰电流与扫描速度的关系第42-43页
        3.3.3 不同修饰电极界面的交流阻抗行为第43-44页
        3.3.4 实验条件的优化第44-47页
        3.3.5 传感器的校正曲线第47-48页
        3.3.6 免疫传感器的选择性第48-49页
        3.3.7 回收率的测定第49-50页
        3.3.8 稳定性的检测第50页
        3.3.9 与其它检测CRP方法的对比第50-51页
    3.4 小结第51-52页
第4章 基于卟啉型共价有机骨架的C-反应蛋白光电适体传感器的制备第52-68页
    4.1 前言第52-53页
    4.2 实验部分第53-56页
        4.2.1 试剂与仪器第53页
        4.2.2 材料的制备第53-54页
        4.2.3 免疫传感器的制备第54-55页
        4.2.4 检测原理及方法第55-56页
    4.3 结果与讨论第56-67页
        4.3.1 材料的表征第56-57页
        4.3.2 不同材料修饰ITO玻璃片的电化学响应第57-58页
        4.3.3 不同修饰ITO玻璃片的交流阻抗行为第58-59页
        4.3.4 不同修饰ITO玻璃片的光电化学特性第59-60页
        4.3.5 实验条件的优化第60-64页
        4.3.6 传感器的校正曲线第64-65页
        4.3.7 光适体传感器的选择性第65-66页
        4.3.8 光电适体传感器的回收率测定第66-67页
    4.4 小结第67-68页
第5章 基于金属有机骨架的金属离子置换作用检测重金属离子第68-83页
    5.1 前言第68-69页
    5.2 实验部分第69-70页
        5.2.1 仪器和药品第69页
        5.2.2 nano-Cu(II)-HKUST-1的合成第69-70页
        5.2.3 传感器的制备第70页
        5.2.4 电化学检测第70页
        5.2.5 样品溶液的制备第70页
    5.3 结果与讨论第70-82页
        5.3.1 材料的表征第71-73页
        5.3.2 实验原理分析第73-74页
        5.3.3 实验条件优化第74-76页
        5.3.4 传感器的响应性能第76-79页
        5.3.5 传感器的回收率测定第79-81页
        5.3.6 与其它检测重金属离子方法的对比第81-82页
    5.4 小结第82-83页
第6章 基于碘离子催化反应的新型逻辑门比色放大法用于过氧化氢的检测第83-98页
    6.1 前言第83-85页
    6.2 实验部分第85-86页
        6.2.1 试剂和仪器第85页
        6.2.2 材料的制备第85-86页
        6.2.3 实验方法第86页
    6.3 结果与讨论第86-97页
        6.3.1 实验设计第86-88页
        6.3.2 材料的微观形貌第88页
        6.3.3 实验条件的优化第88-89页
        6.3.4 多重检测能力第89-90页
        6.3.5 逻辑门检测第90-92页
        6.3.6 信号放大第92-93页
        6.3.7 体系的响应性能第93-96页
        6.3.8 体系的选择性第96页
        6.3.9 在血清样品中的应用第96-97页
    6.4 小结第97-98页
总结第98-100页
参考文献第100-112页
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果第112-113页
致谢第113页

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