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基于半导体纳米材料的光电化学生物传感研究

中文摘要第8-12页
ABSTRACT第12-16页
本论文主要创新点第17-18页
第一章 绪论第18-54页
    1.1 光电化学技术简介第18-21页
        1.1.1 太阳能电池第18-19页
        1.1.2 光电化学催化第19-20页
        1.1.3 光电化学分析第20-21页
    1.2 光电化学生物传感的基本原理第21-22页
    1.3 光电活性材料第22-25页
        1.3.1 光电活性材料分类第22-23页
        1.3.2 半导体量子点第23-25页
    1.4 生物识别反应第25-26页
    1.5 电位型光电化学传感第26-30页
        1.5.1 基本原理第26-27页
        1.5.2 基于EIS结构的LAPS的应用第27-30页
    1.6 电流型光电化学生物分析第30-44页
        1.6.1 空间位阻效应第30-34页
        1.6.2 酶催化反应第34-38页
        1.6.3 能量转移第38-41页
        1.6.4 敏化效应第41-44页
    1.7 本论文的选题思路和主要工作第44-46页
    参考文献第46-54页
第二章 基于TiO_2/CdS/CdSe共敏化结构的竞争型光电化学免疫传感对人白介素-6的高灵敏检测第54-71页
    2.1 引言第54-56页
    2.2 实验部分第56-58页
        2.2.1 试剂与仪器第56-57页
        2.2.2 CdSe量子点和IL-6-CdSe连接体的合成第57页
        2.2.3 ITO/TiO_2/CdS电极的制备第57-58页
        2.2.4 免疫传感器的构建及IL-6的检测第58页
        2.2.5 光电化学测试第58页
    2.3 结果与讨论第58-67页
        2.3.1 TGA包裹的CdSe QDs表征第58-59页
        2.3.2 ITO/TiO_2 /CdS电极制备的条件优化第59-60页
        2.3.3 电极表面的SEM和AFM表征第60-62页
        2.3.4 电化学阻抗及光电化学表征第62-64页
        2.3.5 IL-6的光电化学检测第64-65页
        2.3.6 免疫传感器的特异性、可重复性和稳定性第65-66页
        2.3.7 与夹心免疫分析法的比较第66-67页
    2.4 结论第67页
    参考文献第67-71页
第三章 基于CdS:Mn/CdTe共敏化TiO_7纳米管及SiO_2@Ab_2信号放大的光电化学免疫传感对金属基质蛋白酶-2的超灵敏检测第71-88页
    3.1 引言第71-73页
    3.2 实验部分第73-76页
        3.2.1 试剂与仪器第73-74页
        3.2.2 CdTe QDs的合成第74-75页
        3.2.3 SiO_2@Ab_2连接物的制备第75页
        3.2.4 TiO_2-NTs/CdS:Mn/CdTe电极的制备第75页
        3.2.5 免疫传感器的构建及MMP-2的检测第75-76页
        3.2.6 光电化学测试第76页
    3.3 结果与讨论第76-84页
        3.3.1 CdTe QDs的表征第76-77页
        3.3.2 SiO_2@Ab_2连接物的表征第77页
        3.3.3 TiO_2-NTs/CdS:Mn/CdTe电极的光电化学性能第77-79页
        3.3.4 免疫传感器构建过程的SEM表征第79-80页
        3.3.5 免疫传感电极的光电化学表征第80-82页
        3.3.6 MMP-2的光电化学检测第82-83页
        3.3.7 免疫分析法的重现性、特异性和稳定性第83-84页
    3.4 结论第84-85页
    参考文献第85-88页
第四章 基于两种不同尺寸CdTe量子点共敏化TiO_2/CdS:Mn复合物构建的超灵敏光电化学DNA传感平台第88-104页
    4.1 引言第88-90页
    4.2 实验部分第90-92页
        4.2.1 试剂与仪器第90-91页
        4.2.2 CdTe-COOH和CdTe-NH_2 QDs的合成第91页
        4.2.3 ITO/TiO_2/CdS:Mn电极的制备第91-92页
        4.2.4 传感器的构建及目标DNA的检测第92页
        4.2.5 光电化学测试第92页
    4.3 结果与讨论第92-101页
        4.3.1 CdTe-COOH和CdTe-NH_2 QDs的表征第92-93页
        4.3.2 ITO/TiO_2/CdS:Mn电极的光电化学性质第93-95页
        4.3.3 DNA传感器构建过程的EIS表征第95-96页
        4.3.4 共敏化效应的信号放大第96-98页
        4.3.5 目标DNA的光电化学检测第98-100页
        4.3.6 DNA检测的选择性和重现性第100-101页
    4.4 结论第101页
    参考文献第101-104页
第五章 基于CdSeTe合金量子点和SiO_2@Au纳米复合物之间激子能量转移的增强型光电化学适配体传感第104-120页
    5.1 引言第104-106页
    5.2 实验步骤第106-109页
        5.2.1 试剂与仪器第106-107页
        5.2.2 CdSeTe AQDs的合成第107页
        5.2.3 TiO_2:N-NTs/CdSeTe电极的制备第107-108页
        5.2.4 Au NPs的合成第108页
        5.2.5 SiO_2@Au/SH-DNA的制备第108页
        5.2.6 适配体传感器的构建第108-109页
        5.2.7 光电化学测试第109页
    5.3 结果与讨论第109-116页
        5.3.1 传感器的光电化学机理解释第109-110页
        5.3.2 CdSeTe AQDs和Au NPs的表征第110页
        5.3.3 SiO_2@Au/SH-DNA的表征第110-111页
        5.3.4 NH_2-DNA和凝血酶适配体浓度的优化第111-112页
        5.3.5 TiO_2:N-NTs/CdSeTe电极的光电化学性质第112-114页
        5.3.6 传感器制备过程的光电化学表征第114-115页
        5.3.7 凝血酶的光电化学检测第115页
        5.3.8 传感器的选择性、重复性和稳定性第115-116页
    5.4 结论第116-117页
    参考文献第117-120页
第六章 基于CdS:Mn@Ru(bpy)_2(dcbpy)纳米复合物的敏化作用构建的光电化学适配体传感器对三磷酸腺苷的高灵敏检测第120-134页
    6.1 引言第120-122页
    6.2 实验部分第122-124页
        6.2.1 试剂与仪器第122-123页
        6.2.2 CdS:Mn-NH_2纳米晶的合成第123页
        6.2.3 ITO/TiO_2 /Au电极的制备第123-124页
        6.2.4 适配体传感器的构建第124页
        6.2.5 光电化学测试第124页
    6.3 结果与讨论第124-131页
        6.3.1 适配体传感器的光电化学机理第124-126页
        6.3.2 CdS:Mn-NH_2纳米晶的表征第126页
        6.3.3 ITO/TiO_2/Au电极的表征第126-127页
        6.3.4 适配体传感器的条件优化第127-128页
        6.3.5 适配体传感器构建过程的光电化学表征第128-129页
        6.3.6 适配体传感器的灵敏度、选择性、重复性和稳定性第129-131页
    6.4 结论第131页
    参考文献第131-134页
展望第134-135页
附录第135-137页
致谢第137-138页

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