摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 石墨烯量子点的制备 | 第11-15页 |
1.1.1 自上而下法 | 第12-14页 |
1.1.2 自下而上法 | 第14-15页 |
1.2 石墨烯量子点的光学性质 | 第15-17页 |
1.2.1 紫外可见吸收性质 | 第15-16页 |
1.2.2 荧光性质 | 第16页 |
1.2.3 电化学发光性质 | 第16-17页 |
1.3 石墨烯量子点的表面修饰 | 第17-19页 |
1.3.1 表面功能化 | 第17-18页 |
1.3.2 异原子掺杂 | 第18-19页 |
1.4 本论文的研究内容及意义 | 第19页 |
1.5 参考文献 | 第19-23页 |
第二章 基于石墨烯量子点电化学发光高灵敏葡萄糖生物传感器的研制 | 第23-41页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 试剂 | 第24-25页 |
2.2.2 仪器 | 第25页 |
2.2.3 基于超声和光照过氧化氢反应制备GQDs | 第25页 |
2.2.4 GOx/壳聚糖-GQDs修饰电极的制备 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-37页 |
2.3.1 GQDs形貌和结构的表征 | 第26-28页 |
2.3.2 GQDs的UV-vis和FL分析 | 第28-29页 |
2.3.3 GQDs的ECL性质 | 第29-30页 |
2.3.4 pH对GQDs-K_2S_2O_8 ECL体系的影响 | 第30页 |
2.3.5 GQDs-K_2S_2O_8体系的ECL机理研究 | 第30-32页 |
2.3.6 溶解氧对GQDs-K_2S_2O_8体系的ECL响应的探究 | 第32-34页 |
2.3.7 ECL葡萄糖生物传感器的构建与测定 | 第34-35页 |
2.3.8 ECL生物传感器GOx/壳聚糖-GQDs/GCE的性能研究 | 第35-37页 |
2.4 结论 | 第37页 |
2.5 参考文献 | 第37-41页 |
第三章 基于鲁米诺-石墨烯量子点复合物体系电化学发光共振能量转移检测过氧化氢 | 第41-55页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 仪器 | 第43-44页 |
3.2.3 NGQDs的制备 | 第44页 |
3.2.4 luminol-NGQDs复合物的制备 | 第44页 |
3.2.5 实验测定 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
3.3.1 luminol-NGQDs的形貌和结构研究 | 第44-46页 |
3.3.2 luminol-NGQDs的ECL行为研究 | 第46-47页 |
3.3.3 luminol-NGQDs的UV-vis, FL和ECL光谱 | 第47-48页 |
3.3.4 luminol-NGQDs的ECL-RET机理 | 第48-49页 |
3.3.5 过氧化氢的检测 | 第49-50页 |
3.3.6 干扰实验 | 第50-51页 |
3.3.7 样品分析 | 第51页 |
3.4 小结 | 第51页 |
3.5 参考文献 | 第51-55页 |
第四章 基于氮掺杂石墨烯量子点对Mn~(2+)的可视化检测 | 第55-69页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 试剂 | 第56-57页 |
4.2.2 仪器 | 第57页 |
4.2.3 NGQDs的制备 | 第57页 |
4.2.4 NGQDs比色检测Mn~(2+)的实验方法 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
4.3.1 纳米材料的表征 | 第57-60页 |
4.3.2 NGQDs对Mn~(2+)比色检测的可行性分析 | 第60页 |
4.3.3 365 nm NGQDs+Mn的机理探究 | 第60-62页 |
4.3.4 实验条件优化 | 第62-64页 |
4.3.5 NGQDs比色检测Mn~(2+)的线性 | 第64页 |
4.3.6 NGQDs比色传感器对Mn~(2+)的选择性 | 第64-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
4.5 参考文献 | 第66-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第71-72页 |