摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第8-25页 |
1.1 纳米材料的研究背景 | 第9-14页 |
1.1.1 纳米颗粒的特性 | 第9-11页 |
1.1.2 纳米颗粒的制备和修饰 | 第11-13页 |
1.1.3 纳米材料的表征和应用 | 第13-14页 |
1.2 纳米生物传感器 | 第14-18页 |
1.2.1 纳米生物传感器的概述 | 第14-15页 |
1.2.2 纳米线生物传感器 | 第15-16页 |
1.2.3 病毒纳米生物传感器 | 第16-17页 |
1.2.4 光学纳米生物传感器 | 第17-18页 |
1.2.5 纳米肿瘤生物传感器 | 第18页 |
1.3 金纳米棒的结构和制备 | 第18-24页 |
1.3.1 金纳米棒的结构与性质 | 第18-19页 |
1.3.2 金纳米棒的制备 | 第19-20页 |
1.3.3 金纳米棒的表面修饰 | 第20-21页 |
1.3.4 金纳米棒的应用 | 第21-24页 |
1.4 选题意义及主要研究内容 | 第24-25页 |
2 四极子DNA修饰的金纳米棒通过荧光对铅离子进行检测的研究 | 第25-42页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-29页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 溶液配制 | 第27-28页 |
2.2.3 四极子DNA修饰的金纳米棒的合成 | 第28页 |
2.2.4 对Pb~(2+)的荧光检测 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-41页 |
2.3.1 实验原理 | 第29-30页 |
2.3.2 层层组装后的金纳米棒的表征 | 第30-32页 |
2.3.3 Pb~(2+)对四极子DNA-金纳米棒/锌原卟啉荧光增强时间的研究 | 第32页 |
2.3.4 溶液pH值对四极子DNA-金纳米棒/锌原卟啉荧光增强效应的影响 | 第32-33页 |
2.3.5 金纳米棒增强Pb~(2+)驱动四极子DNA-锌原卟啉体系荧光的机理研究 | 第33-36页 |
2.3.6 检测Pb~(2+)的选择性和重复性的研究 | 第36-38页 |
2.3.7 基于Pb~(2+)驱动四极子DNA-金纳米棒的荧光定量检测 | 第38-40页 |
2.3.8 对实际样品的检测 | 第40-41页 |
2.4 小结 | 第41-42页 |
3 基于金纳米棒的石墨烯修饰电极对H_2O_2检测的研究 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 实验实际及仪器 | 第43-44页 |
3.2.2 溶液配制 | 第44页 |
3.2.3 石墨烯的制备 | 第44页 |
3.2.4 金纳米棒的制备 | 第44页 |
3.2.5 H_2O_2传感器的制备 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 实验原理 | 第45-46页 |
3.3.2 材料形貌的表征 | 第46-48页 |
3.3.3 循环伏安法(CV)表征 | 第48-50页 |
3.3.4 计时安培响应 | 第50-52页 |
3.3.5 干扰实验 | 第52页 |
3.3.6 实际样品的测定 | 第52-53页 |
3.3.7 传感器的重复性和稳定性 | 第53页 |
3.4 小结 | 第53-54页 |
4 结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |