中文摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 纳米材料的特性 | 第10-11页 |
1.2 量子点概述 | 第11-12页 |
1.3 量子点的表征 | 第12-13页 |
1.4 量子点的光学特征 | 第13-14页 |
1.5 量子点的检测机理 | 第14-16页 |
1.5.1 光诱导电子转移 | 第14-15页 |
1.5.2 能量转移机理 | 第15-16页 |
1.6 量子点的应运 | 第16-18页 |
1.6.1 重金属离子检测 | 第16-17页 |
1.6.2 药物的检测 | 第17页 |
1.6.3 生物活性分子的检测 | 第17页 |
1.6.4 DNA的检测 | 第17-18页 |
1.6.5 蛋白质的测定 | 第18页 |
1.6.6 肿瘤的检测和诊断 | 第18页 |
1.7 三种抗生素类化合物简介 | 第18-20页 |
1.8 论文选题的意义及主要研究内容 | 第20-22页 |
2 基于CdSe/ZnS量子点的荧光性质构建甲硝唑的检测体系 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-24页 |
2.2.1 仪器 | 第23页 |
2.2.2 试剂 | 第23页 |
2.2.3 测定方法 | 第23页 |
2.2.4 实际样品分析 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-32页 |
2.3.1 CdSe/ZnS量子点的表征 | 第24页 |
2.3.2 量子点的检测过程 | 第24-25页 |
2.3.3 实验条件的优化 | 第25-26页 |
2.3.4 甲硝唑的测定 | 第26页 |
2.3.5 方法对比 | 第26-27页 |
2.3.6 共存物质的影响 | 第27-28页 |
2.3.7 实际样品分析 | 第28页 |
2.3.8 可能的机制 | 第28-32页 |
3 基于CdSe/ZnS量子点构建丝裂霉素荧光检测体系的研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 仪器 | 第33页 |
3.2.2 试剂 | 第33页 |
3.2.3 测定方法 | 第33页 |
3.2.4 实际样品分析 | 第33-34页 |
3.3 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.3.1 CdSe/ZnS量子点的表征 | 第34页 |
3.3.2 量子点的检测过程 | 第34-35页 |
3.3.3 实验条件的优化 | 第35-37页 |
3.3.4 丝裂霉素的测定 | 第37-38页 |
3.3.5 共存物质的影响 | 第38页 |
3.3.6 实际样品分析 | 第38-39页 |
3.3.7 可能的机制 | 第39-42页 |
4 基于CdSe/ZnS荧光量子点构建司帕沙星检测体系 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 仪器 | 第43页 |
4.2.2 试剂 | 第43页 |
4.2.3 测定方法 | 第43页 |
4.2.4 实际样品分析 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-52页 |
4.3.1 CdSe/ZnS量子点的表征 | 第44页 |
4.3.2 量子点的检测过程 | 第44-45页 |
4.3.3 实验条件的优化 | 第45-46页 |
4.3.4 司帕沙星的测定 | 第46-47页 |
4.3.5 方法比较 | 第47页 |
4.3.6 共存物质的影响 | 第47-48页 |
4.3.7 实际样品分析 | 第48-49页 |
4.3.8 可能的机制 | 第49-52页 |
5 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
在学期间的研究成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |