摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 生物传感器的结构及工作原理 | 第9-10页 |
1.3 CNT的结构和性质 | 第10-11页 |
1.3.1 CNT的结构 | 第10页 |
1.3.2 CNT的性质 | 第10-11页 |
1.4 PEDOT的结构与性质 | 第11页 |
1.4.1 PEDOT的结构 | 第11页 |
1.4.2 PEDOT的性质 | 第11页 |
1.5 NiO的结构与性质 | 第11-12页 |
1.5.1 NiO的结构 | 第11-12页 |
1.5.2 NiO的性质 | 第12页 |
1.6 石墨烯的结构与性质 | 第12-13页 |
1.6.1 石墨烯的结构 | 第12-13页 |
1.6.2 石墨烯的性质 | 第13页 |
1.7 生物传感器的国内外研究进展 | 第13-15页 |
1.7.1 CNT在生物传感器领域的应用 | 第13-14页 |
1.7.2 PEDOT在生物传感器领域的应用 | 第14页 |
1.7.3 NiO在生物传感器领域的应用 | 第14-15页 |
1.7.4 石墨烯在生物传感器的应用 | 第15页 |
1.8 课题研究内容 | 第15-17页 |
第二章 NiO/CNT/PEDOT电极的制备与表征 | 第17-24页 |
2.1 实验材料 | 第17页 |
2.2 NiO/CNT/PEDOT电极的制备 | 第17-18页 |
2.3 NiO/CNT/PEDOT膜的生长机理分析 | 第18-19页 |
2.4 NiO/CNT/PEDOT电极的表征 | 第19-23页 |
2.4.1 NiO/CNT/PEDOT电极的SEM分析 | 第19页 |
2.4.2 NiO/CNT/PEDOT的 TEM分析 | 第19-20页 |
2.4.3 NiO/CNT/PEDOT电极的Raman分析 | 第20-21页 |
2.4.4 NiO/CNT/PEDOT电极的FTIR分析 | 第21页 |
2.4.5 NiO/CNT/PEDOT电极的XPS分析 | 第21-23页 |
2.5 小结 | 第23-24页 |
第三章 NiO/CNT/PEDOT电极在传感器中的应用 | 第24-40页 |
3.1 研究背景 | 第24页 |
3.2 实验主要药品信息 | 第24-25页 |
3.3 电化学性能检测及分析 | 第25-39页 |
3.3.1 不同电极的EIS分析 | 第25-26页 |
3.3.2 不同电极对三种物质的检测对比分析 | 第26-27页 |
3.3.3 三种物质的电化学反应动力学过程分析 | 第27-28页 |
3.3.4 电解液pH值的选取 | 第28-29页 |
3.3.5 检测DA、5-HT和 Trp | 第29-33页 |
3.3.6 实样测试 | 第33-35页 |
3.3.7 NiO/CNT/PEDOT复合膜的抗干扰能力 | 第35-37页 |
3.3.8 NiO/CNT/PEDOT复合膜的再现性、重现性和稳定性 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 基于AuPt-垂直石墨烯电极构建免疫传感器 | 第40-60页 |
4.1 研究背景 | 第40页 |
4.2 实验仪器与药品 | 第40-41页 |
4.2.1 实验仪器 | 第40-41页 |
4.2.2 实验药品 | 第41页 |
4.3 AuPt-VG电极的制备 | 第41-43页 |
4.4 构建无标记免疫传感器 | 第43页 |
4.5 构建夹心型免疫传感器 | 第43-44页 |
4.6 制备标签探针溶液 | 第44-45页 |
4.7 AuPt-VG电极和载体的表征 | 第45-49页 |
4.7.1 AuPt-VG电极的表征及分析 | 第45-47页 |
4.7.2 载体的表征分析 | 第47-49页 |
4.8 电极的电化学性能分析 | 第49-54页 |
4.8.1 EIS测试 | 第49-50页 |
4.8.2 不同电极对MO的检测对比分析 | 第50-51页 |
4.8.3 优化AFP检测条件 | 第51-54页 |
4.9 建立AFP定量分析模型 | 第54-56页 |
4.10 免疫传感器的重复性、特异性和稳定性 | 第56-58页 |
4.11 实物血清检测分析 | 第58-59页 |
4.12 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
发表论文和科研情况说明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |