摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-37页 |
·化学发光分析法 | 第11-16页 |
·化学发光分析法发展概述 | 第11页 |
·化学发光分析法的基本概念 | 第11-12页 |
·化学发光的基本原理 | 第12-14页 |
·化学发光分析的装置 | 第14-16页 |
·常见的化学发光反应体系及其在药物分析中的应用 | 第16-20页 |
·碱性化学发光体系 | 第16-19页 |
·酸性化学发光体系 | 第19页 |
·中性化学发光体系-过氧草酸酯类化学发光体系 | 第19-20页 |
·化学发光的应用和最新进展 | 第20页 |
·纳米材料在化学发光中的应用 | 第20-27页 |
·纳米材料概述 | 第20-21页 |
·纳米材料的制备 | 第21-22页 |
·纳米科技的研究现状 | 第22-24页 |
·纳米材料在化学发光反应中的应用 | 第24-27页 |
·本论文主要研究内容及意义 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-37页 |
第2章 流动注射化学发光法测定甲氧氯普胺的新方法研究 | 第37-48页 |
·引言 | 第37-38页 |
·实验部分 | 第38-39页 |
·仪器和试剂 | 第38页 |
·实验方法 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-45页 |
·介质对化学发光强度的影响 | 第39-40页 |
·鲁米诺浓度的选择 | 第40页 |
·H_2O_2浓度的选择 | 第40-41页 |
·K_2Cr_2O_7浓度的影响 | 第41-42页 |
·MCPM试液酸度的影响 | 第42页 |
·试液加热时间的影响 | 第42-43页 |
·干扰试验 | 第43页 |
·线性范围、精密度和检出限 | 第43页 |
·反应机理探讨 | 第43-44页 |
·甲氧氯普胺的含量测定及其回收实验 | 第44-45页 |
·结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第3章 基于Au NPs@C纳米复合材料和高效流路实现人体免疫球蛋白的超灵敏快速检测 | 第48-65页 |
·引言 | 第48-49页 |
·实验部分 | 第49-53页 |
·仪器和设备 | 第49-50页 |
·试剂 | 第50页 |
·Fe_3O_4磁性纳米微球的制备 | 第50页 |
·Fe_3O_4/Ab_1复合物的制备 | 第50-51页 |
·Au NPs的制备 | 第51页 |
·碳纳米粒子(C NPs)的制备 | 第51页 |
·金包碳(Au NPs@C)纳米粒子的制备 | 第51-52页 |
·Ab_2-HRP/Au NPs@C的制备 | 第52页 |
·免疫分析测定步骤 | 第52-53页 |
·结果与讨论 | 第53-61页 |
·Au NPs、C NPs、Au NPs@C和Fe_3O_4磁性微球的SEM表征 | 第53-54页 |
·紫外光谱表征 | 第54-55页 |
·流动注射化学发光检测体系的条件优化 | 第55-56页 |
·免疫分析过程的优化 | 第56-60页 |
·夹心式流动注射免疫分析测定HIgG | 第60-61页 |
·结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
第4章 GO/luminol复合材料的制备、表征及在化学发光传感器中的应用 | 第65-78页 |
·引言 | 第65-66页 |
·实验部分 | 第66-69页 |
·仪器与试剂 | 第66-67页 |
·氧化石墨烯(GO)制备 | 第67页 |
·石墨烯/luminol复合材料(GO/lumino1)制备 | 第67-68页 |
·传感器的构建 | 第68页 |
·化学发光分析 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-75页 |
·GO/luminol不同制备方法对化学发光的影响 | 第69-70页 |
·GO/luminol不同制备方法对luminol固载量的影响 | 第70-71页 |
·红外光谱表征 | 第71-72页 |
·GO/luminol不同固定方法对传感器性能的影响 | 第72-73页 |
·化学发光分析反应条件的优化 | 第73页 |
·化学发光传感器用于H_2O_2的测定 | 第73-74页 |
·化学发光传感器稳定性考察 | 第74-75页 |
·结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第79页 |