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纳米信号增强的电化学传感器的设计及其在DNA杂交和爆炸物检测中的应用

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·引言第10页
   ·本课题的研究背景第10-12页
     ·电化学检测手段的提出第10-11页
     ·纳米材料在电化学传感器制备以及生物,化学检测中的应用进展第11-12页
   ·基于纳米材料信号增强的电化学传感器第12-13页
     ·半导体纳米颗粒修饰的信号增强DNA 电化学生物传感器第12-13页
     ·基于单壁碳纳米管修饰电极的信号增强的电化学传感器第13页
   ·本文的研究意义和内容第13-16页
     ·本文的研究意义第13-14页
     ·本文的研究内容第14-16页
第二章 文献综述第16-32页
   ·纳米材料的特性第16-21页
     ·量子尺寸效应第16-17页
     ·小尺寸效应第17-18页
     ·表面与界面效应第18页
     ·宏观量子隧道效应第18-19页
     ·Ⅱ-Ⅵ族无机半导体材料的性质第19-21页
     ·一维碳纳米管材料的性质第21页
   ·上述纳米材料的合成方法与应用综述第21-25页
     ·化合物半导体CdS 纳米材料的合成方法综述第21-24页
     ·碳纳米管修饰电极的研究现状第24-25页
   ·DNA 杂交信号检测方法综述第25-26页
   ·爆炸物TNT 的检测方法综述第26-28页
     ·安培气体传感器第26-27页
     ·伏安法传感器第27页
     ·电阻式传感器第27-28页
   ·纳米材料修饰电极电化学传感器的构建第28-32页
     ·CdS 纳米颗粒修饰电极的DNA 电化学生物传感器的研究现状第28-29页
     ·基于碳纳米管载体的TNT 电化学传感器的设计与应用第29-32页
第三章 PVP 作为表面修饰剂合成核桃状外表的 CdS 纳米颗粒及其性质研究第32-51页
   ·实验方法第32-34页
     ·利用表面修饰剂控制CdS 纳米颗粒的粒径与粒径分布第32页
     ·水热法合成特定形貌的 CdS 纳米颗粒第32-34页
   ·样品制备第34-36页
     ·CdS 纳米颗粒在聚四乙烯基吡咯烷酮中的制备第34页
     ·水热法合成CdS 纳米颗粒第34-36页
   ·测试方法第36-40页
     ·敏感材料结构表征第36-37页
     ·电化学检测方原理与方法第37-40页
   ·采用不同的硫源种类与表面修饰剂种类预实验结果第40-43页
     ·半胱氨酸为硫源,氯化镉为镉源制备CdS 纳米粒子第40-41页
     ·CdCl_2·2.5H_2O 为镉源,采用Na_2S·9H_2O 为硫源,加入表面修饰剂制备CdS 纳米粒子第41-42页
     ·CdCl_2·2.5H_2O 为镉源,采用Na_2S2O_3·5H_2O 为硫源,表面修饰剂制备CdS 纳米粒子第42-43页
   ·CdS 纳米颗粒的表征和性能研究第43-49页
     ·PVP 修饰的CdS 纳米颗粒的形貌与结构第43-48页
     ·PVP 修饰的CdS 纳米颗粒的光学性质(光致荧光光谱(PL))研究第48-49页
   ·PVP 与CdS 作用的机理第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 基于特殊形貌的 CdS 纳米颗粒修饰的 DNA 传感器 在 DNA 杂交信号检测中的应用第51-64页
   ·CdS 纳米颗粒修饰电极的制备第51-53页
   ·CdS 纳米颗粒和以之构建的DNA 传感器的表征第53-58页
   ·不同靶DNA 浓度下杂交的电化学响应研究第58-62页
   ·灵敏度,稳定性和检测限第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 碳纳米管修饰电极的 TNT 电化学检测第64-78页
   ·引言第64-66页
     ·2,4,6-三硝基甲苯(TNT)物化性质概述第64-65页
     ·碳纳米管-TNT 复合物(迈森海姆复合物(Meisenheimer complex))电化学敏感原理第65页
     ·吸附溶出伏安法的电化学理论第65-66页
   ·SWCNTs 修饰信号增强的TNT 电化学检测第66-77页
     ·电极制备与SWCNTs 固定第66-68页
     ·浓度相关的线性扫描伏安法(LSV)下的TNT 响应曲线第68-71页
     ·浓度与富集过程相关的扫描溶出线性伏安法(AdSV)下的TNT 响应曲线第71-75页
     ·灵敏度,检测限与传感器稳定性第75-77页
   ·本章小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-85页
攻读硕士期间发表的论文第85页

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