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2,4-D分子印迹荧光传感器的制备及其在果蔬检测中的应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
缩略词第10-12页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 食品安全第12-13页
    1.2 分子印迹技术简介第13-15页
        1.2.1 分子印迹技术概述第13-14页
        1.2.2 分子印迹技术基本原理及分类第14页
        1.2.3 表面分子印迹技术第14-15页
        1.2.4 分子印迹聚合物的应用第15页
    1.3 分子印迹聚合物荧光传感器第15-19页
        1.3.1 分子印迹聚合物荧光传感器的一般原理第15-16页
        1.3.2 分子印迹聚合物荧光传感器的最新研究进展第16-19页
    1.4 微流控纸芯片第19-20页
        1.4.1 微流控纸芯片的特性第19-20页
        1.4.2 微流控纸芯片在分析检测中的应用第20页
        1.4.3 微流控纸芯片与分子印迹技术结合的优势第20页
    1.5 本研究的选题依据及研究内容第20-22页
        1.5.1 选题依据第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-22页
第2章 基于量子点的2,4-D介孔印迹微球的制备与应用第22-40页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验试剂材料及仪器设备第23-24页
        2.2.2 纳米级二氧化硅的合成第24页
        2.2.3 羧基化水溶性量子点的合成第24-25页
        2.2.4 SiO_2@QDs的合成第25页
        2.2.5 SiO_2@QDs@m-MIPs的合成第25-26页
        2.2.6 2,4-D介孔印迹微球的表征及应用第26页
        2.2.7 2,4-D介孔印迹微球的应用第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-38页
        2.3.1 介孔印迹微球的表征第27-31页
        2.3.2 2,4-D介孔印迹微球的荧光性能第31-33页
        2.3.3 荧光检测机理第33-34页
        2.3.4 2,4-D介孔印迹微球的应用第34-38页
    2.4 本章小结第38-40页
第3章 基于量子点的荧光印迹纸芯片的制备与应用第40-52页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 实验试剂材料和仪器设备第40-41页
        3.2.2 羧基化水溶性量子点的合成第41页
        3.2.3 荧光传感的纤维素纸基底的制备第41-42页
        3.2.4 2,4-D印迹聚合物的制备第42页
        3.2.5 3D折叠微流体纸基芯片的制备第42页
        3.2.6 基于量子点的荧光印迹纸芯片的表征应用第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-50页
        3.3.1 荧光印迹纸芯片的表征第43-46页
        3.3.2 荧光印迹纸芯片的荧光性能第46-47页
        3.3.3 荧光印迹纸芯片的应用第47-50页
    3.4 本章小结第50-52页
第4章 基于量子点的比率荧光纸芯片的基础性研究第52-60页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验试剂材料及仪器设备第52-53页
        4.2.2 羧基化水溶性红色量子点的合成第53页
        4.2.3 荧光传感的纤维素纸芯片基底的制备第53-54页
        4.2.4 NBD-APTES复合物的制备第54页
        4.2.5 比率荧光纸芯片的制备第54页
        4.2.6 基于量子点的比率荧光纸芯片的表征及荧光特性的考察第54页
    4.3 结果与讨论第54-59页
        4.3.1 比率荧光纸芯片的表征第55-58页
        4.3.2 比率荧光纸芯片的荧光性能第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 结论第60-62页
参考文献第62-72页
致谢第72-74页
攻读学位期间研究成果第74页

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