摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 分子印迹技术概论 | 第12-14页 |
1.2 分子模拟在分子印迹技术中的应用 | 第14-20页 |
1.2.1 分子模拟应用于 MIP 预聚合阶段的研究 | 第14-18页 |
1.2.2 分子模拟应用于 MIP 聚合物网络的优化 | 第18-20页 |
1.3 分子印迹传感器 | 第20-29页 |
1.3.1 分子印迹光学传感器 | 第21-25页 |
1.3.2 分子印迹电化学传感器 | 第25-29页 |
1.4 本论文选题依据和主要研究内容 | 第29-32页 |
第2章 计算机模拟与合成磁性荧光分子印迹纳米硅球对环丙沙星与诺氟沙星的识别 | 第32-52页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-37页 |
2.2.1 试剂与材料 | 第33-34页 |
2.2.2 测试仪器和条件 | 第34页 |
2.2.3 分子的优化与能量计算 | 第34-36页 |
2.2.4 MIP 和 NIP 纳米粒子的合成 | 第36-37页 |
2.2.5 荧光测试条件 | 第37页 |
2.3 结果与讨论 | 第37-50页 |
2.3.1 分子的优化与能量计算 | 第37-41页 |
2.3.2 MIP 与 NIP 纳米粒子的制备 | 第41-42页 |
2.3.3 MIP 纳米粒子的表征 | 第42-45页 |
2.3.4 MIP 纳米粒子的荧光性质 | 第45-49页 |
2.3.5 MIP 应用于人尿样品的分析 | 第49-50页 |
2.4 结论 | 第50-52页 |
第3章 三氯生分子印迹电化学传感器的制备与计算机模拟 | 第52-68页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-56页 |
3.2.1 试剂与材料 | 第53-54页 |
3.2.2 测试仪器和条件 | 第54页 |
3.2.3 分子的优化与能量计算 | 第54-55页 |
3.2.4 三氯生 MIP 和 NIP 传感膜的合成 | 第55-56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-67页 |
3.3.1 分子的优化与能量计算 | 第56-58页 |
3.3.2 三氯生的电化学性质研究 | 第58-59页 |
3.3.3 三氯生分子印迹电聚合膜的制备 | 第59-63页 |
3.3.4 三氯生分子印迹电极的印迹效应 | 第63-64页 |
3.3.5 三氯生分子印迹电极的性能研究 | 第64-67页 |
3.4 结论 | 第67-68页 |
第4章 复合功能单体制备三氯生分子印迹电化学传感器与计算机模拟 | 第68-82页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 实验部分 | 第69-70页 |
4.2.1 试剂与材料 | 第69页 |
4.2.2 测试仪器和条件 | 第69页 |
4.2.3 分子的优化与能量计算 | 第69页 |
4.2.4 三氯生 MIP 和 NIP 传感膜的合成 | 第69-70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-80页 |
4.3.1 分子的优化与能量计算 | 第70-72页 |
4.3.2 三氯生分子印迹电聚合膜的制备 | 第72-77页 |
4.3.3 三氯生分子印迹电极的印迹效应 | 第77-78页 |
4.3.4 三氯生分子印迹电极的性能研究 | 第78-80页 |
4.4 结论 | 第80-82页 |
第5章 抗坏血酸分子印迹电化学传感器的制备与计算机模拟 | 第82-98页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 实验部分 | 第83-86页 |
5.2.1 试剂与材料 | 第83-84页 |
5.2.2 测试仪器和条件 | 第84页 |
5.2.3 分子的优化与能量计算 | 第84-85页 |
5.2.4 抗坏血酸 MIP 和 NIP 传感电极的合成 | 第85-86页 |
5.3 结果与讨论 | 第86-96页 |
5.3.1 分子的优化与能量计算 | 第86-87页 |
5.3.2 抗坏血酸分子印迹电聚合膜的制备 | 第87-92页 |
5.3.3 抗坏血酸分子印迹电极的微观形貌 | 第92-93页 |
5.3.4 抗坏血酸分子印迹电极的性能研究 | 第93-96页 |
5.4 结论 | 第96-98页 |
本论文结论与展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-120页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第120-122页 |
致谢 | 第122页 |