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基于纳米材料的新型功能化传感界面的构建及其应用

中文摘要第7-10页
英文摘要第10-13页
本论文主要创新点第14-15页
第一章 绪论第15-44页
    1.1 纳米材料简介及其在传感领域的应用第15-29页
        1.1.1 贵金属纳米材料第15-20页
        1.1.2 半导体纳米晶第20-27页
        1.1.3 碳基纳米材料第27-29页
    1.2 纳米材料与微流控芯片的结合第29-36页
        1.2.1 微流控芯片简介第29-30页
        1.2.2 纳米材料在前处理过程中的应用第30-32页
        1.2.3 纳米材料在检测中的应用第32-36页
    1.3 本论文的主要研究内容第36-37页
    参考文献第37-44页
第二章 基于纳米银的丝网印刷电极免疫传感器第44-57页
    2.1 前言第44-46页
    2.2 实验部分第46-47页
        2.2.1 材料和试剂第46页
        2.2.2 仪器和检测系统第46页
        2.2.3 纳米银的合成第46-47页
        2.2.4 纳米银的修饰第47页
        2.2.5 纳米银的电化学应用第47页
    2.3 结果与讨论第47-53页
        2.3.1 纳米银的合成及修饰第47-49页
        2.3.2 直接电化学溶出法的原理第49-51页
        2.3.3 实验条件优化第51-52页
        2.3.4 样品检测第52-53页
    2.4 结论第53页
    参考文献第53-57页
第三章 基于酶循环放大和能量共振转移的高灵敏比率电致化学发光microRNAs传感器第57-71页
    3.1 前言第57-58页
    3.2 实验部分第58-61页
        3.2.1 试剂与材料第58-59页
        3.2.2 仪器和检测系统第59页
        3.2.3 CdS NCs的合成以及CdS NCs膜的制备第59-60页
        3.2.4 Au NPs和Au-probe1的制备第60页
        3.2.5 L-Au NPs和L-Au-probe2的制备第60-61页
        3.2.6 MicroRNA的ECL检测第61页
    3.3 结果与讨论第61-68页
        3.3.1 实验原理第61-64页
        3.3.2 Au NPs和L-Au NPs的表征及应用第64-65页
        3.3.3 实验条件优化及稳定性考察第65-66页
        3.3.4 miRNA的检测第66-67页
        3.3.5 选择性及稳定性考察第67-68页
    3.4 结论第68页
    参考文献第68-71页
第四章 便携高通量可视化电致化学发光传感器第71-83页
    4.1 前言第71-72页
    4.2 实验部分第72-73页
        4.2.1 试剂与材料第72-73页
        4.2.2 阵列传感器的制备第73页
        4.2.3 负载钉联吡啶的硅球的制备第73页
    4.3 结果与讨论第73-80页
        4.3.1 传感器的构造及原理第73-75页
        4.3.2 硅纳米颗粒的表征第75-76页
        4.3.3 实验条件优化第76-79页
        4.3.4 样品检测第79-80页
    4.4 结论第80-81页
    参考文献第81-83页
第五章 微流控芯片中的光控可逆蛋白质吸附第83-105页
    5.1 前言第83-85页
    5.2 实验部分第85-87页
        5.2.1 试剂与材料第85页
        5.2.2 仪器和检测系统第85页
        5.2.3 纳米氧化石墨烯及石墨烯-PDMS复合物的制备第85-86页
        5.2.4 微流控芯片的制备及PNIPAAm的原位聚合第86-87页
    5.3 结果与讨论第87-101页
        5.3.1 氧化石墨烯的表征第87-88页
        5.3.2 GO/PDMS复合物的表征第88-89页
        5.3.3 光控蛋白质吸附的原理第89-90页
        5.3.4 不同氧化石墨烯浓度的影响第90-91页
        5.3.5 温度分布的有限元模拟第91-96页
        5.3.6 PNIPAAm温敏表面的制备及表征第96-99页
        5.3.7 微通道内的可控蛋白质吸附第99-101页
    5.4 结论第101-102页
    参考文献第102-105页
附录第105-107页
致谢第107-108页

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