摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
第一章 前言 | 第12-31页 |
1.1 导电聚合物简介 | 第12-14页 |
1.1.1 导电聚合物的结构 | 第12-13页 |
1.1.2 导电聚合物的能级 | 第13-14页 |
1.2 聚吲哚及其衍生物 | 第14-20页 |
1.2.1 聚吲哚及其衍生物简介 | 第14页 |
1.2.2 聚吲哚及其衍生物的合成 | 第14-15页 |
1.2.2.1 化学氧化合成法 | 第14-15页 |
1.2.2.2 电化学合成法 | 第15页 |
1.2.2.3 界面合成法 | 第15页 |
1.2.3 聚吲哚及其衍生物的特性 | 第15-16页 |
1.2.3.1 电化学特性 | 第15-16页 |
1.2.3.2 光学特性 | 第16页 |
1.2.3.3 其他特性 | 第16页 |
1.2.4 基于聚吲哚及其衍生物的复合材料 | 第16-17页 |
1.2.4.1 聚吲哚及其衍生物/金属复合材料 | 第16-17页 |
1.2.4.2 聚吲哚及其衍生物/金属氧化物复合材料 | 第17页 |
1.2.4.3 聚吲哚及其衍生物/碳材料复合材料 | 第17页 |
1.2.5 聚吲哚及其衍生物在传感器领域的应用 | 第17-20页 |
1.2.5.1 离子选择传感器 | 第17页 |
1.2.5.2 表面等离子体共振传感器 | 第17-18页 |
1.2.5.3 电化学传感器 | 第18-19页 |
1.2.5.4 电化学发光传感器 | 第19-20页 |
1.3 石墨烯 | 第20-21页 |
1.3.1 石墨烯简介 | 第20-21页 |
1.3.2 石墨烯在光电化学领域的应用 | 第21页 |
1.4 光电化学生物传感器 | 第21-29页 |
1.4.1 光电化学生物传感器简介 | 第21-23页 |
1.4.2 光电化学生物传感的分析原理和分类 | 第23-25页 |
1.4.2.1 分析原理 | 第23-24页 |
1.4.2.2 分类 | 第24-25页 |
1.4.3 光电化学生物传感器的应用 | 第25-29页 |
1.4.3.1 光电化学DNA传感器 | 第25-26页 |
1.4.3.2 光电化学免疫传感器 | 第26-27页 |
1.4.3.3 光电化学酶传感器 | 第27-28页 |
1.4.3.4 光电化学细胞传感器 | 第28-29页 |
1.5 本论文选题思路和研究内容 | 第29-31页 |
1.5.1 论文选题思路 | 第29页 |
1.5.2 研究内容 | 第29-31页 |
第二章 基于聚(5-醛基吲哚)/电化学还原氧化石墨烯纳米复合材料的光电化学免疫传感器检测癌胚抗原 | 第31-48页 |
2.1 引言 | 第31-33页 |
2.2 实验部分 | 第33-35页 |
2.2.1 实验试剂 | 第33页 |
2.2.2 实验仪器 | 第33-34页 |
2.2.3 金胶纳米粒子的制备 | 第34页 |
2.2.4 P5FIn/erGO纳米复合材料的电化学制备 | 第34页 |
2.2.5 光电化学免疫传感器的构建 | 第34-35页 |
2.2.6 光电化学免疫传感器的光电化学测试 | 第35页 |
2.3 结果与讨论 | 第35-47页 |
2.3.1 P5FIn/erGO纳米复合材料的SEM与UV-vis表征 | 第35-37页 |
2.3.2 P5FIn/erGO/ITO电极的光电化学特性 | 第37-39页 |
2.3.3 光电化学免疫传感器的表征 | 第39-41页 |
2.3.4 光电化学免疫传感器的优化 | 第41-42页 |
2.3.5 光电化学免疫传感器对CEA的光电化学检测 | 第42-44页 |
2.3.6 光电化学免疫传感器的稳定性、重现性、特异性 | 第44-46页 |
2.3.7 光电化学免疫传感器对实际样品的检测 | 第46-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 基于聚(5-醛基吲哚)/金纳米复合材料的光电化学适体传感器检测凝血酶 | 第48-68页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-52页 |
3.2.1 实验试剂 | 第49-50页 |
3.2.2 实验仪器 | 第50页 |
3.2.3 P5FIn/Au纳米复合材料的电化学制备 | 第50页 |
3.2.4 光电化学适体传感器的构建 | 第50-51页 |
3.2.5 光电化学适体传感器的光电化学测试 | 第51-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-67页 |
3.3.1 P5FIn/Au纳米复合材料的SEM与UV-vis表征 | 第52-54页 |
3.3.2 P5FIn/Au纳米复合材料的电化学性质 | 第54-58页 |
3.3.3 P5FIn/Au/ITO电极的光电化学特性 | 第58-60页 |
3.3.4 光电化学适体传感器的表征 | 第60-62页 |
3.3.5 光电化学适体传感器的优化 | 第62-63页 |
3.3.6 光电化学适体传感器对TB的光电化学检测 | 第63-64页 |
3.3.7 光电化学适体传感器的稳定性、重现性、特异性 | 第64-66页 |
3.3.8 光电化学适体传感器对实际样品的检测 | 第66-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 基于电化学还原氧化石墨烯/聚(5-醛基吲哚)/金纳米复合材料的光电化学适体传感器检测黄曲霉毒素B1 | 第68-84页 |
4.1 引言 | 第68-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-72页 |
4.2.1 实验试剂 | 第70页 |
4.2.2 实验仪器 | 第70-71页 |
4.2.3 erGO/P5FIn/Au纳米复合材料的电化学制备 | 第71页 |
4.2.4 光电化学适体传感器的构建 | 第71-72页 |
4.2.5 光电化学适体传感器的光电化学测试 | 第72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-83页 |
4.3.1 erGO/P5FIn/Au纳米复合材料的SEM与UV-vis表征 | 第72-74页 |
4.3.2 erGO/P5FIn/Au/ITO电极的光电化学特性 | 第74-76页 |
4.3.3 光电化学适体传感器的表征 | 第76-78页 |
4.3.4 光电化学适体传感器的优化 | 第78-79页 |
4.3.5 光电化学适体传感器对AFB1的光电化学检测 | 第79-81页 |
4.3.6 光电化学适体传感器的稳定性、重现性、特异性 | 第81-83页 |
4.3.7 光电化学适体传感器对实际样品的检测 | 第83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-103页 |
附录论文图表索引 | 第103-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
攻读硕士学位期间已发表或待发的学术论文目录 | 第107-108页 |