摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 生物传感器的概述 | 第8页 |
1.2 生物传感器的原理 | 第8-9页 |
1.3 生物传感器的分类 | 第9页 |
1.4 生物传感器的应用 | 第9-12页 |
1.4.1 在环境监测中的应用 | 第9-10页 |
1.4.2 在食品安全中的应用 | 第10页 |
1.4.3 在医学领域的应用 | 第10-11页 |
1.4.4 在发酵工业中的应用 | 第11页 |
1.4.5 在军事中的应用 | 第11-12页 |
1.5 论文研究的目的和意义 | 第12页 |
1.6 本论文的研究内容 | 第12-14页 |
第二章 多孔硅的介绍以及后处理对多孔硅的影响 | 第14-21页 |
2.1 多孔硅的概述 | 第14页 |
2.2 多孔硅的形成机理 | 第14-16页 |
2.2.1 量子限制模型 | 第15页 |
2.2.2 Beal耗尽模型 | 第15-16页 |
2.2.3 扩散模型 | 第16页 |
2.3 多孔硅的制备方法 | 第16-18页 |
2.3.1 电化学腐蚀法(阳极腐蚀法) | 第16-17页 |
2.3.2 光化学腐蚀法 | 第17-18页 |
2.3.3 水热腐蚀法 | 第18页 |
2.3.4 火花腐蚀技术 | 第18页 |
2.3.5 锈蚀法 | 第18页 |
2.4 多孔硅的光致发光机理 | 第18-20页 |
2.4.1 量子限制模型 | 第19页 |
2.4.2 硅本征态表面模型 | 第19页 |
2.4.3 发光中心模型 | 第19-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 随着腐蚀时间的增加,对多层多孔硅的均匀性问题的研究 | 第21-31页 |
3.0 引言 | 第21页 |
3.1 实验部分 | 第21-23页 |
3.1.1 实验仪器与试剂 | 第21-23页 |
3.1.2 实验样品的制备 | 第23页 |
3.2 理论背景 | 第23-24页 |
3.3 实验结果分析和讨论 | 第24-30页 |
3.3.1 在每层多孔硅层制备过程中引入不同的停顿时间 | 第24-28页 |
3.3.2 种新的方法 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 一种基于多孔硅单量子阱结构的生物传感器对DNA的检测研究 | 第31-40页 |
4.1 引言 | 第31-32页 |
4.2 理论基础和实验过程 | 第32-34页 |
4.2.1 光量子阱结构的理论 | 第32-33页 |
4.2.2 光量子阱样品的制备 | 第33页 |
4.2.3 样品的功能化处理 | 第33-34页 |
4.2.4 DNA分子的参数和检测 | 第34页 |
4.3 实验结果和讨论 | 第34-38页 |
4.4 结论 | 第38-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-40页 |
第五章 单量子阱结构的光致发光研究 | 第40-43页 |
5.1 实验样品的制备 | 第40页 |
5.2 实验结果的分析和讨论 | 第40-42页 |
5.3 总结 | 第42页 |
5.4 本章小结 | 第42-43页 |
第六章 总结和展望 | 第43-45页 |
6.1 总结 | 第43-44页 |
6.2 展望 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-49页 |
附录 硕士期间已发表的论文 | 第49-50页 |
致谢 | 第50页 |