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基于双层分子印迹聚合物膜的表面等离子体共振传感器的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 表面等离子体共振技术概述第14-21页
        1.1.1 表面等离子共振基本原理第15-17页
        1.1.2 SPR传感系统的分类和组成部分第17-19页
        1.1.3 SPR传感器的检测优势及应用领域第19-21页
    1.2 分子印迹技术概述第21-30页
        1.2.1 分子印迹技术原理第22-23页
        1.2.2 分子印迹技术方法第23-25页
        1.2.3 分子印迹聚合物的构成第25-27页
        1.2.4 分子印迹物聚合引发方式第27-28页
        1.2.5 分子印迹技术的应用第28-29页
        1.2.6 基于分子印迹聚合物膜的表面等离子体共振传感器研究第29-30页
    1.3 选题意义与研究内容第30-34页
        1.3.1 选题意义第30-32页
        1.3.2 研究内容第32-34页
第2章 SPR系统构建第34-44页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 表面等离子体共振传感器系统的构建第35-37页
        2.2.1 传感器系统的构建第35-37页
        2.2.2 Kretschmann耦合方式第37页
    2.3 SPR光谱影响因素及条件优化第37-39页
        2.3.1 棱镜及玻璃基片材料选择第37-38页
        2.3.2 金属材料的选择及膜厚优化第38-39页
    2.4 表面等离子共振芯片的制备第39-43页
        2.4.1 传感芯片的组成第39页
        2.4.2 LaSFN9玻璃基片的预处理第39-40页
        2.4.3 金膜的蒸镀及表面等离子体共振光谱表征第40页
        2.4.4 自组装膜 (Self-Assembled Monolayer, SAM)第40-41页
        2.4.5 分子印迹膜的制备第41-43页
    2.5 结论第43-44页
第3章 基于分子印迹聚合物膜传感器检测雌二醇第44-66页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验材料和方法第45-48页
        3.2.1 仪器和试剂第45-46页
        3.2.2 金芯片表面硫醇自组装第46页
        3.2.3 SPR芯片表面制备双层分子印迹膜第46-47页
        3.2.4 表征方法第47页
        3.2.5 雌二醇双层分子印迹膜的检测第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-65页
        3.3.1 雌二醇分子印迹膜的表征第48-53页
        3.3.2 雌二醇双层分子印迹膜的洗脱性能第53-54页
        3.3.3 雌二醇双层分子印迹膜的吸附性能第54-61页
        3.3.4 雌二醇双层分子印迹膜的选择专一性第61-64页
        3.3.5 雌二醇双层分子印迹膜的重复利用性能第64页
        3.3.6 海水中雌二醇双层分子印迹膜的检测第64-65页
    3.4 结论第65-66页
第4章 基于双层分子印迹膜的表面等离子体共振传感器检测睾酮第66-81页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验材料和方法第67-69页
        4.2.1 仪器和试剂第67页
        4.2.2 金芯片表面硫醇自组装第67页
        4.2.3 SPR芯片表面制备双层分子印迹膜第67-68页
        4.2.4 表征方法第68-69页
        4.2.5 睾酮双层分子印迹膜的检测第69页
    4.3 结果与讨论第69-79页
        4.3.1 睾酮分子印迹膜的表征第69-74页
        4.3.2 睾酮双层分子印迹膜的洗脱性能第74-75页
        4.3.3 睾酮双层分子印迹膜的吸附性能第75-77页
        4.3.4 睾酮双层分子印迹膜的选择专一性第77-78页
        4.3.5 睾酮双层分子印迹膜的重复利用性第78-79页
        4.3.6 海水中睾酮双层分子印迹膜的检测第79页
    4.4 结论第79-81页
第5章 基于双层分子印迹膜的表面等离子共振传感器检测雌酮第81-93页
    5.1 引言第81-82页
    5.2 实验材料和方法第82-84页
        5.2.1 实验材料第82页
        5.2.2 金芯片表面硫醇自组装第82-83页
        5.2.3 SPR芯片表面制备双层分子印迹膜第83页
        5.2.4 雌酮双层分子印迹膜的检测第83-84页
    5.3 结果与讨论第84-91页
        5.3.1 SPR共振图谱表征雌酮分子印迹膜的表征第84-86页
        5.3.2 雌酮双层分子印迹膜的洗脱性能第86-87页
        5.3.3 雌酮双层分子印迹膜的吸附性能第87-89页
        5.3.4 雌酮双层分子印迹膜的选择专一性第89-90页
        5.3.5 雌酮双层分子印迹膜的重复利用性第90-91页
        5.3.6 海水中雌酮双层分子印迹膜的检测第91页
    5.4 结论第91-93页
第6章 双层分子印迹膜传感机理初步探讨第93-110页
    6.1 引言第93-94页
    6.2 双层分子印迹膜的传感机理探讨第94-109页
        6.2.1 每层印迹膜单体,模板,交联剂的比例对实验效果的影响第94-101页
        6.2.2 每层印迹膜的厚度比例对传感效果的影响第101-109页
    6.3 结论第109-110页
第7章 总结与展望第110-113页
    7.1 论文完成的工作第110-111页
    7.2 课题展望第111-113页
参考文献第113-133页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第133-134页
致谢第134-135页
作者简介第135页

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