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基于化学反应调控的有机染料敏化光阳极的光电化学传感

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 光电化学传感器概述第9-10页
    1.2 光电化学传感器的材料选择和设计第10-14页
        1.2.1 基于无机材料的光电化学传感器第10-11页
        1.2.2 基于有机材料的光电化学传感器第11-12页
        1.2.3 基于复合物材料的光电化学传感器第12-13页
        1.2.4 基于其他类型的光电化学传感器第13-14页
    1.3 光电化学生物传感器信号产生与传感模式第14-22页
        1.3.1 Signal On和Signal Off第14-15页
        1.3.2 DNA光电化学第15-17页
        1.3.3 无标记技术第17-18页
        1.3.4 基于指示剂的技术第18-20页
        1.3.5 基于标记物的检测第20-22页
    1.4 光电化学传感器的应用趋势和研究前景第22-23页
    1.5 本论文主要工作第23-25页
第二章 有机染料直接吸附光阳极的光电化学传感---用于检测半胱氨酸第25-34页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 试剂与设备第26页
        2.2.2 TiO_2薄膜的制备第26-27页
        2.2.3 材料的表征第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-33页
        2.3.1 光电化学测试原理图第28-29页
        2.3.2 染料浓度筛选第29-30页
        2.3.3 对TiO_2厚度筛选第30-31页
        2.3.4 对加入的巯基进行筛选第31-32页
        2.3.5 加入干扰物质第32-33页
        2.3.6 线性分析第33页
    2.4 结论第33-34页
第三章 空间限制的对mi-RNA进行检测的光电化学传感第34-45页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验部分第35-36页
        3.2.1 原料与试剂第35-36页
        3.2.2 P-DNA与Au纳米颗粒连接第36页
        3.2.3 光电化学测试第36页
    3.3 结果与讨论第36-44页
        3.3.1 光电化学测试原理图第36-37页
        3.3.2 基底AuNPs/TiO_2/ITO的制备第37页
        3.3.3 筛选TiO_2浓度第37-40页
        3.3.4 电化学沉积Au,电化学清洗AuNPs/TiO_2/ITO第40-41页
        3.3.5 PEC生物传感器的电化学表征第41-44页
    3.4 结论第44-45页
第四章 石墨烯/二硫化钼复合光阳极材料的制备及应用第45-54页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46-48页
        4.2.1 原料与试剂第46页
        4.2.2 还原氧化石墨烯(RGO)和二硫化钼复合物的制备第46-47页
        4.2.3 材料的表征第47页
        4.2.4 电极的制备第47页
        4.2.5 电化学性能测试第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-53页
        4.3.1 复合物的形貌表征第48-49页
        4.3.2 样品结构和成分表征第49-51页
        4.3.3 超级电容器性能测试第51-53页
    4.4 结论第53-54页
第五章 总结与展望第54-56页
    5.1 总结第54页
    5.2 创新点第54-55页
    5.3 展望第55-56页
参考文献第56-61页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第61-62页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第62-63页
致谢第63页

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