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贵金属纳米材料的合成及其在光度分析和电化学生物传感器中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 贵金属纳米材料的合成及其应用第10-14页
        1.1.1 贵金属纳米材料的制备方法第11-14页
    1.2 光度分析法的研究进展第14-15页
        1.2.1 紫外可见分光光度法的概述第14-15页
        1.2.2 紫外可见分光光度法的应用第15页
    1.3 电化学生物传感器的研究进展第15-18页
        1.3.1 电化学生物传感器的分类第16页
        1.3.2 电化学免疫传感器的分类第16-17页
        1.3.3 电化学免疫传感器的研究进展第17页
        1.3.4 电化学适体传感器第17-18页
    1.4 研究工作的构思第18-20页
第2章 利用金纳米棒研制的一种超灵敏光学分析方法对 CU~(2+)的检测第20-29页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 试剂和仪器第21页
        2.2.2 GNRs 的制备第21-22页
        2.2.3 Cu~(2+)的检测过程第22页
    2.3 结果与讨论第22-28页
        2.3.1 金纳米棒的形貌特征第22-23页
        2.3.2 金纳米棒与 Cu~(2+)反应的时间对紫外可见吸收光谱的影响第23-25页
        2.3.3 分析方法对 Cu~(2+)的特异性第25-26页
        2.3.4 分析方法的响应特性第26-28页
    2.4 小结第28-29页
第3章 基于 PSS/PAH 包被的 GNRS 光度分析方法对 CEA的检测第29-39页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30-32页
        3.2.1 试剂与仪器第30页
        3.2.2 GNRs 的合成第30-31页
        3.2.3 GNRs 的表面修饰过程第31页
        3.2.4 实验原理及流程第31-32页
    3.3 结果与讨论第32-38页
        3.3.1 GNRs 在检测 CEA 前后的形貌表征第32页
        3.3.2 GNRs 表面不同修饰界面的电化学行为第32-34页
        3.3.4 CEA 与 GNRs 的结合时间对紫外可见吸收强度的影响第34页
        3.3.5 溶液的 pH 对 CEA 测定的影响第34-35页
        3.3.6 分析方法的检测性能第35-36页
        3.3.7 抗干扰实验第36-37页
        3.3.8 回收率的测定第37-38页
    3.4 结论第38-39页
第4章 基于丝网印刷电极的超灵敏可待因适体传感器的研制第39-49页
    4.1 前言第39-40页
    4.2 实验部分第40-42页
        4.2.1 试剂与仪器第40页
        4.2.2 金纳米颗粒的制备第40-41页
        4.2.4 适体传感器的制备第41页
        4.2.5 实验方法第41-42页
    4.3 结果与讨论第42-48页
        4.3.1 PAMAM 对金纳米颗粒吸附的表征第42页
        4.3.2 不同修饰电极界面的电化学交流阻抗图第42-43页
        4.3.3 有无 PAMAM 对电极响应电流的影响第43-44页
        4.3.4 可待因适体培育时间对电极响应的影响第44-45页
        4.3.5 pH 对电极响应电流的影响第45-46页
        4.3.6 电极对可待因的响应性能第46-47页
        4.3.7 抗干扰实验第47-48页
        4.3.8 回收率的测定第48页
    4.4 小结第48-49页
第5章 基于 PT@IR 纳米颗粒的电化学生物传感器对微囊藻毒素的检测第49-60页
    5.1 引言第49-50页
    5.2 实验部分第50-52页
        5.2.1 试剂与仪器第50页
        5.2.2 铂铱纳米复合物的制备与标记第50-51页
        5.2.3 微囊藻毒素免疫传感器的制备第51-52页
        5.2.4 实验方法第52页
    5.3 结果与讨论第52-59页
        5.3.1 Pt@Ir 纳米颗粒的 TEM 图第52页
        5.3.2 不同修饰电极界面的电化学交流阻抗图第52-54页
        5.3.3 样品培育时间对电极响应的影响第54页
        5.3.4 Anti-MC-LR 浓度对传感器的影响第54-55页
        5.3.5 Pt@Ir/MC-LR-BSA 和 MC-LR 体积比对传感器的性能影响第55-56页
        5.3.6 传感器对 MC-RL 样品的响应性能第56-57页
        5.3.7 抗干扰实验第57-58页
        5.3.8 回收率的测定第58-59页
    5.4 小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-74页
致谢第74-75页
攻读学位期间所发表的论文第75页

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