首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--生物传感器、医学传感器论文

二维材料超灵敏表面等离子体共振生物传感器研究

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 表面等离子体简介第12-13页
    1.2 SPR生物传感器芯片概述第13-15页
        1.2.1 SPR生物传感器芯片的基本结构第13页
        1.2.2 SPR生物传感器的基本原理第13-15页
    1.3 SPR生物传感器的研究意义第15页
    1.4 二维材料SPR生物传感器的研究状况第15-18页
第2章 SPR生物传感器的研究方法第18-22页
    2.1 传输矩阵法第18-19页
    2.2 灵敏度的计算方法第19-20页
    2.3 SPR生物传感器的其它性能指标第20-21页
    2.4 本论文的主要研究内容第21-22页
第3章 基于强度调制的高灵敏度SPR生物传感器研究第22-39页
    3.1 石墨烯在SPR生物传感器中的影响作用第22-23页
    3.2 采用石墨烯-铝-石墨烯三明治结构的SPR生物传感器第23-27页
        3.2.1 棱镜的选择第23-25页
        3.2.2 金属层对灵敏度的影响第25页
        3.2.3 石墨烯层数对灵敏度的影响第25-26页
        3.2.4 检测范围第26-27页
    3.3 基于金属-石墨烯的高灵敏度LRSPR生物传感器第27-32页
        3.3.1 新型LRSPR与传统LRSPR对比第28-29页
        3.3.2 新型LRSPR与普通SPR对比第29-30页
        3.3.3 石墨烯层数对测量精度和灵敏度的影响第30-31页
        3.3.4 新型LRSPR生物传感器对不同传感介质的检测第31-32页
    3.4 基于PWG-LRSPR耦合的高灵敏度生物传感器第32-38页
        3.4.1 PWG-LRSPR耦合第33-35页
        3.4.2 PWG-LRSPR耦合传感器的灵敏度第35-37页
        3.4.3 PWG-LRSPR耦合传感器的检测范围第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 基于角度调制的高灵敏度SPR生物传感器研究第39-57页
    4.1 基本MoS_2/石墨烯-铝混合结构的高灵敏度SPR生物传感器第39-44页
        4.1.1 角度调制型SPR生物传感器中棱镜的选择第40-42页
        4.1.2 MoS_2对灵敏度的增强作用第42-43页
        4.1.3 空气层厚度对灵敏度的增强作用第43-44页
        4.1.4 检测范围及品质因子第44页
    4.2 基本GWSPR的高灵敏度SPR生物传感器第44-50页
        4.2.1 灵敏度增强过程分析第46-48页
        4.2.2 MoS_2对灵敏度的增强作用第48-49页
        4.2.3 检测范围及品质因子第49-50页
    4.3 基于黑磷-石墨烯/TMDCs异质结的SPR生物传感器第50-55页
        4.3.1 灵敏度增强过程分析第51-53页
        4.3.2 黑磷-石墨烯异质结在SPR生物传感器中的应用第53-54页
        4.3.3 黑磷-TMDCs异质结在SPR生物传感器中的灵敏度第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 总结与展望第57-59页
参考文献第59-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间的研究成果第69-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:膝关节炎治疗仪对膝骨性关节炎软骨形态及关节液细胞因子影响的实验研究
下一篇:基于阴阳寤寐学说的左、右归丸对模型大鼠褪黑素、组胺的影响