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CdS量子点的电致化学发光及其与Ru(bpy)32+协同电致化学发光的探究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 电致化学发光分析概述第9-10页
        1.1.1 电致化学发光分析的概念及特点第9页
        1.1.2 电致化学发光分析技术的发展第9-10页
    1.2 Ru(bpy)_3~(2+)的ECL反应机理第10-12页
        1.2.1 氧化还原-循环电化学发光(双电位电化学发光)第10-11页
        1.2.2 氧化-还原型电化学发光第11页
        1.2.3 还原-氧化型电化学发光第11-12页
        1.2.4 Ru(bpy)_3~(2+)阴极电化学发光第12页
    1.3 Ru(bpy)_3~(2+)在电致化学发光分析中的应用第12-14页
    1.4 量子点第14-18页
        1.4.1 量子点的简介第14页
        1.4.2 量子点的物理化学性质第14-15页
        1.4.3 量子点的光学特性第15-16页
        1.4.4 量子点的电致化学发光特性及其应用第16-18页
    1.5 电致化学发光传感器第18-20页
        1.5.1 基于Ru(bpy)_3~(2+)复合纳米材料的电致化学发光传感器第18-19页
        1.5.2 基于量子点的电致化学发光传感器第19页
        1.5.3 纳米材料在电致化学发光传感器中的应用第19-20页
    1.6 本研究论文的构思第20-22页
第二章 CdS量子点合成与表征及其对L-半胱氨酸的ECL检测第22-34页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-25页
        2.2.1 实验仪器第23页
        2.2.2 实验试剂第23-24页
        2.2.3 MPA包裹的CdS量子点的制备第24-25页
        2.2.4 金纳米粒子的制备第25页
        2.2.5 ECL检测方法第25页
    2.3 结果与讨论第25-33页
        2.3.1 CdS QDs的光学行为表征第25-26页
        2.3.2 CdS QDs的ECL行为测试第26-27页
        2.3.3 AuNPs的表征第27-28页
        2.3.4 CdS QDs与AuNPs混合前后的光学行为探究第28-29页
        2.3.5 AuNPs对CdS QDs的ECL信号的影响第29页
        2.3.6 Au NPs/CdS QDs发光体系条件的优化第29-30页
        2.3.7 L-半胱氨酸对CdS QDs/AuNPs体系的ECL信号的响应第30-31页
        2.3.8 CdS QDs/AuNPs体系对L-半胱氨酸的线性分析第31-32页
        2.3.9 CdS QDs/AuNPs体系对L-半胱氨酸的选择性检测第32-33页
        2.3.10 CdS QDs/AuNPs体系对实际样品中L-半胱氨酸的检测第33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 CdS量子点协同Ru(bpy)_3~(2+)电致化学发光作用探究第34-44页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 实验仪器第35页
        3.2.2 实验试剂第35页
        3.2.3 CdS QDs的制备第35页
        3.2.4 茶叶样品的处理第35-36页
        3.2.5 ECL检测第36页
    3.3 结果与讨论第36-43页
        3.3.1 CdS QDs的表征第36页
        3.3.2 CdS QDs对Ru(bpy)_3~(2+)的ECL行为的影响第36-37页
        3.3.3 体系的光谱探究和电化学表征第37-38页
        3.3.4 Ru(bpy)_3~(2+)/CdS QDs体系检测条件的优化第38-41页
            3.3.4.1 Ru(bpy)_3~(2+)浓度的选择第38-39页
            3.3.4.2 CdS QDs浓度的影响第39页
            3.3.4.3 溶液pH值的影响第39-40页
            3.3.4.4 扫描速率的优化第40-41页
        3.3.5 邻苯二酚的响应第41-42页
        3.3.6 干扰检测第42页
        3.3.7 方法的稳定性考察第42-43页
        3.3.8 茶叶样品中邻苯二酚的测定及回收实验第43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 CdS/Ru(bpy)_3~(2+)电致化学发光传感器的构建与应用第44-56页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-48页
        4.2.1 实验仪器第45页
        4.2.2 实验试剂第45-46页
        4.2.3 MPA包裹的CdS量子点的制备第46页
        4.2.4 羧基化多壁碳纳米管(MWCNTs)的处理第46页
        4.2.5 金纳米粒子(AuNPs)的制备第46页
        4.2.6 MWCNTs-cys-AuNPs复合物的制备第46-47页
        4.2.7 壳聚糖(CHIT)溶液的配置第47页
        4.2.8 GCE/QDs/MWCNTs-cys-AuNPs/CHIT-Ru(bpy)_3~(2+)传感器的制备第47-48页
        4.2.9 GCE/QDs/MWCNTs-cys-AuNPs/CHIT-Ru(bpy)_3~(2+)传感器的ECL检测第48页
    4.3 结果与讨论第48-55页
        4.3.1 MWCNTs-COOH与MWCNTs-cys-AuNPs的表征第48-49页
        4.3.2 GCE/QDs/MWCNTs-cys-AuNPs/CHIT-Ru(bpy)_3~(2+)传感器的表征第49-50页
        4.3.3 传感器构建过程对应的ECL强度变化第50-51页
        4.3.4 实验条件的优化第51-52页
        4.3.5 传感器对酚类物质的ECL响应第52-54页
        4.3.6 传感器的重现性与稳定性第54页
        4.3.7 实际样品分析第54-55页
    4.4 本章小结第55-56页
参考文献第56-66页
攻读学位期间取得的研究成果第66-67页
致谢第67-68页

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