摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·光电化学传感分析技术 | 第12-14页 |
·光电化学传感分析的工作原理 | 第12-13页 |
·影响光电化学传感器性能的因素 | 第13-14页 |
·光电化学传感分析的应用 | 第14-16页 |
·酶传感 | 第14-15页 |
·DNA 检测 | 第15页 |
·免疫分析 | 第15-16页 |
·金属离子检测 | 第16页 |
·光电化学传感分析技术的发展趋势 | 第16-17页 |
·量子点 | 第17-18页 |
·量子点的概述 | 第17-18页 |
·量子点的制备方法 | 第18页 |
·量子点及复合材料在光电化学传感中的应用 | 第18-20页 |
·量子点在光电化学传感中的应用 | 第18-19页 |
·量子点复合材料在光电化学中的应用 | 第19-20页 |
·本论文的选题意义和主要研究的内容 | 第20-22页 |
·选题意义 | 第20-21页 |
·主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 石墨烯-CdS 量子点复合材料的制备及在光电化学检测葡萄糖中的应用 | 第22-38页 |
·前言 | 第22-23页 |
·实验试剂和设备 | 第23-24页 |
·实验试剂 | 第23-24页 |
·实验设备 | 第24页 |
·实验过程 | 第24-25页 |
·石墨烯-CdS 量子点复合材料的制备 | 第24页 |
·制备石墨烯-CdS 量子点修饰 ITO 电极 | 第24页 |
·样品的表征 | 第24-25页 |
·结果与讨论 | 第25-36页 |
·石墨烯-CdS 量子点复合材料的结构和形貌分析 | 第25-29页 |
·生长机理 | 第29-30页 |
·实验条件优化 | 第30-32页 |
·光电检测葡萄糖的机理 | 第32-34页 |
·光电化学检测葡萄糖 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第三章 石墨烯-CdS 复合材料的制备及在光电化学检测 Cu~(2+)中的应用 | 第38-48页 |
·前言 | 第38页 |
·实验试剂和设备 | 第38-39页 |
·实验试剂 | 第38-39页 |
·实验设备 | 第39页 |
·实验过程 | 第39页 |
·石墨烯-CdS 复合材料的制备 | 第39页 |
·石墨烯-CdS 复合材料修饰 ITO 电极 | 第39页 |
·样品的表征 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-47页 |
·石墨烯-CdS 复合材料的结构和形貌 | 第39-44页 |
·实验条件优化 | 第44-45页 |
·光电化学检测 Cu~(2+) | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 石墨烯-Zn_xCd_(1-x)S 量子点复合材料的制备及在光电化学检测 Cu~(2+)中的应用 | 第48-60页 |
·前言 | 第48-49页 |
·实验试剂和设备 | 第49-50页 |
·实验试剂 | 第49页 |
·实验设备 | 第49-50页 |
·实验过程 | 第50页 |
·石墨烯-Zn_xCd_(1-x)S 量子点复合材料的制备 | 第50页 |
·石墨烯-Zn_xCd_(1-x)S 量子点修饰 ITO 电极 | 第50页 |
·样品的表征 | 第50页 |
·结果和讨论 | 第50-59页 |
·石墨烯-Zn_xCd_(1-x)S 量子点的结构和形貌分析 | 第50-54页 |
·生长机理 | 第54页 |
·光电化学性能测试 | 第54-56页 |
·光电化学检测 Cu~(2+) | 第56-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 石墨烯-ZnS 量子点复合材料的制备及在光电化学检测 Hg~(2+)中的应用 | 第60-66页 |
·前言 | 第60-61页 |
·实验试剂和设备 | 第61页 |
·实验试剂 | 第61页 |
·实验设备 | 第61页 |
·实验过程 | 第61-62页 |
·石墨烯-ZnS 量子点复合材料的制备 | 第61页 |
·石墨烯-ZnS 量子点修饰 ITO 电极 | 第61页 |
·样品的表征 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-65页 |
·石墨烯-ZnS 量子点复合材料的结构和形貌分析 | 第62-64页 |
·光电化学检测 Hg~(2+) | 第64-65页 |
·本章结论 | 第65-66页 |
第六章 结论和展望 | 第66-68页 |
·结论和展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读硕士期间发表的学术论文目录 | 第78-79页 |