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基于光电效应的生物燃料电池在化学传感中的应用

摘要第9-11页
abstract第11-12页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 微流控纸芯片第13-16页
        1.1.1 纸基材料第13页
        1.1.2 纸基电子器件第13-15页
        1.1.3 微流控纸芯片第15-16页
    1.2 化学传感器第16-17页
        1.2.1 化学传感器的原理第16-17页
        1.2.2 化学传感器的分类第17页
    1.3 光致电化学传感器第17-19页
        1.3.1 光电材料第18页
        1.3.2 光致电化学传感器在生物分析中的应用第18-19页
    1.4 生物燃料电池化学传感器第19-21页
        1.4.1 生物燃料电池的原理第19-20页
        1.4.2 生物燃料电池的分类第20页
        1.4.3 生物燃料电池化学传感器的发展趋势第20-21页
    1.5 本文的研究思路第21-23页
第二章 基于CdS量子点敏化TiO_2纳米棒阵列光敏材料构建DNA光电传感器第23-37页
    2.1 实验部分第24-28页
        2.1.1 主要试剂第24-25页
        2.1.2 主要仪器第25页
        2.1.3 FTO芯片的设计与制备第25-26页
        2.1.4 TiO2纳米棒阵列的合成第26页
        2.1.5 羧基功能化CdS QDs的合成第26-27页
        2.1.6 捕获发夹DNA-CdS探针的制备第27页
        2.1.7 光致电化学DNA传感器的构建第27-28页
        2.1.8 光致电化学检测第28页
    2.2 结果与讨论第28-35页
        2.2.1 TiO_2纳米棒阵列和CdS QDs的表征第28-29页
        2.2.2 DNA化学传感器构建过程的电化学阻抗(EIS)表征第29-30页
        2.2.3 实验条件的优化第30-31页
        2.2.4 光致电化学DNA传感器的机理探讨第31-32页
        2.2.5 光致电化学DNA传感策略的可行性探讨第32页
        2.2.6 DNA化学传感器性能分析第32-33页
        2.2.7 DNA化学传感器的特异性、重现性和稳定性第33-34页
        2.2.8 实际样品的测定第34-35页
    2.3 小结第35-37页
第三章 基于中空通道纸芯片的生物燃料电池构建自供能竞争免疫传感器第37-59页
    3.1 实验部分第38-43页
        3.1.1 主要试剂第38页
        3.1.2 主要仪器第38-39页
        3.1.3 3D-μ-HCOBFCAD的设计与制造第39-40页
        3.1.4 氧化石墨烯(GO)、石墨烯(G)和PDDA-G的合成第40-41页
        3.1.5 Au纳米粒子(NPs)的合成第41页
        3.1.6 CEA-Au-GDH生物共轭体的合成第41页
        3.1.7 纳米多孔PtNi和纳米多孔PtNi-BOD复合物的合成第41-42页
        3.1.8 Ag-G纳米复合材料修饰的PAE/PCE的制备第42页
        3.1.9 基于BFC的自供能免疫传感器的构建第42-43页
        3.1.10 基于BFC构建的自供能免疫传感器的分析过程第43页
    3.2 结果与讨论第43-57页
        3.2.1 G、纳米多孔PtNi、裸PAE/PCE、G-PAE/PCE、Ag-G-PAE/PCE和PtNi-BOD-Ag-G-PCE的形貌表征第43-44页
        3.2.2 裸PAE/PCE、G-PAE/PCE、Ag-G-PAE/PCE和PtNi-BOD-Ag-G -PCE的能谱(EDS)表征第44-45页
        3.2.3 生物阳极和生物阴极的电化学性能表征第45-46页
        3.2.4 生物阳极和生物阴极构建过程的电化学阻抗(EIS)表征第46-47页
        3.2.5 CEA-Au-GDH生物共轭体的紫外表征第47-48页
        3.2.6 纳米多孔PtNi的粒径分布第48-49页
        3.2.7 纳米多孔PtNi的光电子能谱(XPS)表征第49页
        3.2.8 G与AgNPs及纳米多孔PtNi与BOD之间的协同作用探究第49-50页
        3.2.9 基于BFC构建的自供能免疫传感器的机理探讨第50-51页
        3.2.10 生物阴极氧化还原反应(ORR)中电子转移数的计算第51-52页
        3.2.11 实验条件的优化第52-53页
        3.2.12 免疫传感器性能分析第53-54页
        3.2.13 免疫传感器的特异性、稳定性和重现性第54-56页
        3.2.14 实际样品的测定第56页
        3.2.15 多通道检测的分析程序第56-57页
    3.3 小结第57-59页
第四章 基于光电效应的光电生物燃料电池构建DNA传感器第59-75页
    4.1 实验部分第60-66页
        4.1.1 主要试剂第60-61页
        4.1.2 主要仪器第61页
        4.1.3 PS-3D-μ-HCOBFCAD的设计与制造第61-62页
        4.1.4 镂空WO_3微球的合成第62-63页
        4.1.5 多孔Pt-Pd花状纳米粒子的合成第63页
        4.1.6 捕获发夹DNA-CdS探针的制备第63页
        4.1.7 石墨烯(G)负载聚苯胺(PANI)纳米复合材料(G-PANI)的制备第63-64页
        4.1.8 柔韧的全固态纸基超级电容器(PS)的制备第64-65页
        4.1.9 基于光电BFC的自供能DNA传感器的构建第65-66页
        4.1.10 自供能光电燃料电池DNA传感器的分析过程第66页
    4.2 结果与讨论第66-73页
        4.2.1 镂空WO_3微球、多孔Pt-Pd花状纳米粒子和G-PANI的表征第66-67页
        4.2.2 生物阳极和生物阴极构建过程的电化学阻抗(EIS)表征第67-68页
        4.2.3 实验条件的优化第68-69页
        4.2.4 光电BFC DNA化学传感器的机理探讨第69-70页
        4.2.5 光电BFC DNA化学传感策略的可行性探讨第70页
        4.2.6 光电BFC DNA化学传感器性能分析第70-72页
        4.2.7 光电BFC DNA化学传感器的特异性、重现性和稳定性第72页
        4.2.8 实际样品的测定第72-73页
    4.3 小结第73-75页
参考文献第75-93页
致谢第93-95页
附录第95-96页

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