摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 电化学发光概述 | 第12-13页 |
1.1.1 电化学发光基本概念 | 第12页 |
1.1.2 电化学发光特点 | 第12页 |
1.1.3 电化学发光基本原理 | 第12-13页 |
1.2 电化学发光一般反应机制 | 第13-16页 |
1.2.1 共反应剂电化学发光机制 | 第13-14页 |
1.2.2 湮灭反应电化学发光机制 | 第14页 |
1.2.3 阴极发光电化学发光机制 | 第14-16页 |
1.3 电化学发光体系 | 第16-18页 |
1.3.1 无机化合物的电化学发光体系 | 第16-17页 |
1.3.2 有机化合物的电化学发光体系 | 第17-18页 |
1.4 纳米材料在电化学发光中的应用 | 第18-21页 |
1.4.1 碳纳米材料 | 第18-19页 |
1.4.2 纳米粒子 | 第19-20页 |
1.4.3 量子点 | 第20-21页 |
1.5 电化学发光传感器的应用 | 第21页 |
1.5.1 在分析检测方面的应用 | 第21页 |
1.5.2 应用前景 | 第21页 |
1.6 论文选题及主要研究内容 | 第21-24页 |
参考文献 | 第24-27页 |
第2章 基于多壁碳纳米管/金复合纳米材料构建的电化学发光传感器用于双酚A的检测 | 第27-40页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第28页 |
2.2.2 仪器设备 | 第28页 |
2.2.3 MWCNTs-Au纳米复合材料的合成 | 第28-29页 |
2.2.4 修饰电极的制备及电化学发光传感器的构建 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 MWCNTs-Au纳米复合材料的表征 | 第29-30页 |
2.3.2 修饰电极的电化学和电化学发光行为 | 第30-32页 |
2.3.3 实验条件优化 | 第32页 |
2.3.4 电化学发光传感器对双酚A的定量检测 | 第32-34页 |
2.3.5 所构建的电化学发光传感器的重现性、稳定性、选择性 | 第34-35页 |
2.3.6 对实际样品的检测 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-40页 |
第3章 基于MnO_2/Ag@BSA复合材料构建的电化学发光生物传感器对胆固醇检测 | 第40-53页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-43页 |
3.2.1 化学试剂与材料 | 第41-42页 |
3.2.2 仪器与方法 | 第42页 |
3.2.3 MnO_2/Ag@BSA纳米复合材料的合成 | 第42页 |
3.2.4 电化学发光生物传感器的构建过程 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
3.3.1 MnO_2/Ag@BSA纳米复合材料的表征 | 第43-44页 |
3.3.2 修饰电极的电化学和电化学发光行为 | 第44-46页 |
3.3.3 实验条件优化 | 第46页 |
3.3.4 构建的电化学发光生物传感器对胆固醇的定量检测及分析 | 第46-49页 |
3.3.5 血清样品中的检测 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第4章 基于Ag-C_3N_4复合材料构建的电化学发光传感器用于多巴胺的检测 | 第53-64页 |
4.1 引言 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-56页 |
4.2.1 试剂与材料 | 第54页 |
4.2.2 仪器设备 | 第54-55页 |
4.2.3 材料合成 | 第55页 |
4.2.4 Chitosan/Ag-C_3N_4/GCE修饰电极的制备 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-61页 |
4.3.1 材料的表征 | 第56页 |
4.3.2 不同修饰电极的电化学和电化学发光行为 | 第56-57页 |
4.3.3 实验条件优化 | 第57-58页 |
4.3.4 所构建的电化学发光传感器对多巴胺的定量检测及性能分析 | 第58-60页 |
4.3.5 对实际样品的检测 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |