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新型纳米材料的电致化学发光及其在生物小分子检测中的应用

中文摘要第8-10页
英文摘要第10-11页
本论文主要创新点第12-13页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 新型ECL纳米发光体第13-23页
        1.1.1 纳米材料的电致化学发光模式第14-16页
            1.1.1.1 表面状态模型第14-15页
            1.1.1.2 带隙模型第15-16页
        1.1.2 纳米材料电致化学发光的机制第16-17页
            1.1.2.1 湮灭型ECL发光第16页
            1.1.2.2 共反应剂参与ECL发光第16-17页
        1.1.3 新型ECL纳米发光体第17-23页
            1.1.3.1 上转换纳米材料第18页
            1.1.3.2 二维纳米材料第18-19页
            1.1.3.3 金属氧化物半导体第19-20页
            1.1.3.4 单质纳米粒子第20-21页
            1.1.3.5 量子点第21-23页
    1.2 新型ECL传感器在生物小分子检测中的应用第23-28页
        1.2.1 传感策略及应用第23-28页
            1.2.1.1 分析物介导的电致化学发光抑制和增强第23-25页
            1.2.1.2 酶促反应消耗或生成共反应剂第25-26页
            1.2.1.3 基于分子间特异性识别作用第26-28页
        1.2.2 结论与展望第28页
    1.3 本论文的目标与主要工作第28-29页
    参考文献第29-35页
第二章 石墨相氮化碳纳米片的阳极电致化学发光及其在生物传感中的应用第35-46页
    2.1 引言第35-36页
    2.2 实验部分第36-37页
        2.2.1 试剂第36-37页
        2.2.2 仪器第37页
        2.2.3 C_3N_4纳米片的合成第37页
        2.2.4 CNNS修饰电极的制备第37页
    2.3 结果与讨论第37-43页
        2.3.1 CNNS的表征第37-38页
        2.3.2 CNNS修饰电极的ECL现象第38-40页
        2.3.3 ECL的条件优化第40-41页
        2.3.4 多巴胺对ECL信号的猝灭及检测第41-42页
        2.3.5 多巴胺传感器的选择性第42-43页
        2.3.6 实际样品的检测第43页
    2.4 结论第43页
    参考文献第43-46页
第三章 基于目标引发的结构转换电致化学发光体系用于ATP检测第46-61页
    3.1 引言第46-48页
    3.2 实验部分第48-51页
        3.2.1 试剂第48-49页
        3.2.2 仪器第49页
        3.2.3 信号探针的制备第49-50页
        3.2.4 ECL适配体传感器的构建第50页
        3.2.5 分析过程第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-57页
        3.3.1 可行性第51页
        3.3.2 QDs和信号探针的表征第51-53页
        3.3.3 ATP适配体传感器的表征第53页
        3.3.4 ECL信号“关-开”的机理第53-54页
        3.3.5 检测条件优化第54-55页
        3.3.6 ATP适配体传感器的分析表现第55-56页
        3.3.7 ATP适配体传感器的选择性分析第56-57页
        3.3.8 复杂样品中ATP的检测第57页
    3.4 结论第57-58页
    参考文献第58-61页
附录第61-62页
致谢第62-63页

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