摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-25页 |
·复合纳米材料 | 第10-12页 |
·复合纳米材料概述 | 第10页 |
·复合纳米材料的性能 | 第10页 |
·复合纳米材料的分类 | 第10-12页 |
·纳米氧化物/纳米氧化物复合纳米材料 | 第11页 |
·金属纳米粒子/聚合物复合纳米材料 | 第11页 |
·金属纳米粒子/纳米氧化物复合纳米材料 | 第11页 |
·合金复合纳米材料 | 第11-12页 |
·聚合物/硅酸盐复合纳米材料 | 第12页 |
·其他复合纳米材料 | 第12页 |
·金属复合纳米材料的制备 | 第12-17页 |
·化学法 | 第12-13页 |
·照射法 | 第13页 |
·溅射法 | 第13页 |
·溶胶-凝胶法 | 第13-14页 |
·电化学沉积 | 第14-17页 |
·硬模板法 | 第14-16页 |
·软模板法 | 第16-17页 |
·无模板法 | 第17页 |
·金属复合纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第17-19页 |
·DNA 传感器 | 第18页 |
·酶传感器 | 第18页 |
·免疫传感器 | 第18页 |
·H_2O_2传感器 | 第18-19页 |
·本论文的研究目的和意义 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-25页 |
第二章 基于Pt/nanoSPAN 复合纳米材料的电化学传感平台 | 第25-41页 |
·实验部分 | 第26-28页 |
·仪器与试剂 | 第26-27页 |
·实验方法 | 第27-28页 |
·CPE 的制备及预处理 | 第27页 |
·Pt/nanoSPAN/GCE 的制备 | 第27页 |
·Pt/CPE 的制备 | 第27页 |
·DNA 探针的固定及其杂交 | 第27页 |
·电化学检测 | 第27-28页 |
·结果与讨论 | 第28-37页 |
·Pt/nanoSPAN/CPE 的形貌表征 | 第28页 |
·Pt/nanoSPAN/CPE在H2504溶液中的循环伏安行为 | 第28-30页 |
·CH_3OH的电催化氧化 | 第30-32页 |
·H_2O_2的直接检测 | 第32-34页 |
·DNA 在Pt/nanoSPAN/CPE 上的固定与杂交 | 第34-37页 |
·DNA 杂交识别的选择性 | 第34-35页 |
·DNA 传感器的重现性和再生性 | 第35页 |
·CaMV35S 基因片段的微分脉冲伏安法研究 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-41页 |
第三章 可控制备 Au/nanoSPAN 复合纳米材料及其在 DNA 生物传感器中的应用 | 第41-72页 |
·实验部分 | 第42-45页 |
·仪器与试剂 | 第42-43页 |
·实验方法 | 第43-45页 |
·玻碳电极(GCE)的预处理 | 第43页 |
·Au/nanoSPAN/GCE 的制备 | 第43-44页 |
·Au/GCE 的制备 | 第44页 |
·DNA 探针的固定及其杂交 | 第44页 |
·电化学检测 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-66页 |
·制备Au 微/纳结构的电沉积方法的优化选择 | 第45-54页 |
·四种方法制备的Au/nanoSPAN/GCEs 的形貌表征 | 第45-47页 |
·四种方法制备的Au/nanoSPAN/GCEs 的电化学行为表征 | 第47-51页 |
·pDNA 在四种方法制备的Au/nanoSPAN/GCEs 的固定 | 第51-54页 |
·nanoSPAN 的功能表征 | 第54-55页 |
·沉积步数对Au 微/纳结构形貌的影响 | 第55-58页 |
·HAuCl_4浓度对Au微/纳结构形貌的影响 | 第58-60页 |
·沉积步数和HAuCl_4浓度对Au/nanoSPAN/GCE电化学行为的影响 | 第60-63页 |
·DNA 在HHFAu/nanoSPAN/GCE 上的固定与杂交 | 第63-66页 |
·DNA 杂交识别的选择性 | 第63页 |
·DNA 传感器的重现性和再生性 | 第63-64页 |
·CaMV35S 基因片段的电化学阻抗谱检测 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
结论 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第74-75页 |