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光电纳米复合材料制备与光电生物传感应用

摘要第4-6页
ABSTRACTS第6-7页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-50页
    1.1 光电化学生物传感器第21-22页
    1.2 光电功能材料第22-33页
        1.2.1 无机光电材料第22-26页
        1.2.2 有机光电材料第26-27页
        1.2.3 复合光电材料第27-33页
    1.3 光电化学生物传感器的应用第33-42页
        1.3.1 DNA传感第33-36页
        1.3.2 酶传感第36-37页
        1.3.3 免疫分析第37-41页
        1.3.4 细胞相关分析第41-42页
    1.4 光电化学生物传感器的发展趋势第42-48页
        1.4.1 阴极光电流模式下的光电化学生物传感器第42-44页
        1.4.2 比率型光电化学生物传感器第44-46页
        1.4.3 光电化学生物传感器的微型化第46-48页
    1.5 本论文的主要研究思路第48-50页
2 基于银纳米簇-石墨烯纳米信标和CdS:Mn/TiO_2/FTO电极的信号增强型光电免疫传感器及其在癌胚抗原高灵敏检测中的应用第50-67页
    2.1 引言第50-51页
    2.2 实验部分第51-54页
        2.2.1 主要实验仪器与试剂第51-52页
        2.2.2 AgNCs,AgNCs-GR及Ab_2-AgNCs-GR的制备第52-53页
        2.2.3 CdS:Mn/TiO_2/FTO电极的制备第53页
        2.2.4 光电免疫传感电极的制备第53页
        2.2.5 目标CEA的光电检测第53-54页
    2.3 结果与讨论第54-65页
        2.3.1 光电免疫传感界面的形貌表征第54页
        2.3.2 AgNCs及AgNCs-GR纳米复合物的表征第54-57页
        2.3.3 AgNCs-GR纳米复合物对CdS:Mn/TiO_2/FTO光电流的提升作用第57-59页
        2.3.4 光电免疫传感器的阻抗及光电流表征第59-61页
        2.3.5 光电免疫传感器制备及检测条件的优化第61-63页
        2.3.6 CEA的光电免疫检测第63-65页
        2.3.7 光电免疫传感器的重现性、稳定性及实际样品分析第65页
    2.4 本章小结第65-67页
3 基于石墨烯纳米盘-葡萄糖氧化酶纳米信标和CdS:Mn/TiO_2/FTO的双重信号放大策略及其在癌胚抗原光电免疫分析中的应用研究第67-82页
    3.1 引言第67-68页
    3.2 实验部分第68-70页
        3.2.1 主要实验仪器与试剂第68-69页
        3.2.2 GRD、GRD-GOD以及GRD-GOD-CEA纳米复合物的制备第69-70页
        3.2.3 GRD-GOD复合物中GOD修饰量的估算第70页
        3.2.4 CdS:Mn/TiO_2/FTO电极的制备第70页
        3.2.5 光电免疫传感电极的制备第70页
        3.2.6 目标CEA的光电检测第70页
    3.3 结果与讨论第70-81页
        3.3.1 GRD及GRD-GOD复合物的表征第70-73页
        3.3.2 光电免疫传感器的电化学及光电化学表征第73-74页
        3.3.3 光电免疫传感器的信号双重放大机理第74-75页
        3.3.4 GRD-GOD-CEA与GR-GOD-CEA的信号放大能力对比第75-76页
        3.3.5 光电免疫传感条件的优化第76-77页
        3.3.6 CEA的光电免疫检测第77-79页
        3.3.7 选择性、重现性、稳定性以及实际样品分析能力第79-81页
    3.4 本章小结第81-82页
4 基于Cu_2O/FTO基底的阴极光电免疫传感器及其在癌胚抗原高灵敏检测中的应用第82-94页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 实验部分第83-85页
        4.2.1 主要实验仪器与试剂第83-84页
        4.2.2 Cu_2O/FTO的制备第84页
        4.2.3 SiO_2-Ab_2纳米复合物的制备第84-85页
        4.2.4 光电免疫传感界面的构建第85页
        4.2.5 目标CEA的光电检测第85页
    4.3 结果与讨论第85-93页
        4.3.1 Cu_2O/FTO的表征第85-87页
        4.3.2 SiO_2-Ab_2复合物的光谱表征第87页
        4.3.3 光电免疫传感的电化学及光电化学表征第87-89页
        4.3.4 光电免疫传感器检测条件的优化第89页
        4.3.5 CEA的阴极光电免疫分析第89-90页
        4.3.6 选择性、重现性、稳定性以及实际样品分析能力第90-93页
    4.4 本章小结第93-94页
5 三苯胺类染料-TiO_2纳米复合材料的制备及其在有机磷农药低过电位超灵敏光电化学分析中的应用第94-109页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 实验部分第95-97页
        5.2.1 主要实验仪器与试剂第95-96页
        5.2.2 TCA以及TCA-TiO_2纳米复合物的制备第96页
        5.2.3 TCA-TiO_2/FTO传感电极的制备第96-97页
        5.2.4 有机磷农药的光电化学检测第97页
        5.2.5 实际样品的制备第97页
    5.3 结果与讨论第97-108页
        5.3.1 TCA及TCA-TiO_2纳米复合物的表征第97-99页
        5.3.2 TCh在TCA-TiO_2/FTO的光电响应第99-100页
        5.3.3 TCA-TiO_2/FTO与PPIX-TiO_2/FTO及ZnTsPc-TiO_2/FTO的光催化能力对比第100-103页
        5.3.4 对硫磷光电检测条件的优化第103-104页
        5.3.5 对硫磷的光电化学分析第104-106页
        5.3.6 光电传感器的选择性、重现性、稳定性以及在实际样品分析中的应用第106-108页
    5.4 本章小结第108-109页
6 结论与展望第109-112页
    6.1 结论第109-110页
    6.2 本论文的创新点第110页
    6.3 对今后的展望第110-112页
参考文献第112-126页
附录 TCA的核磁和质谱表征第126-127页
致谢第127-128页
攻读博士学位期间科研成果第128-129页
作者简介第129页

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