摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 离子液体概述 | 第10页 |
1.2 功能化离子液体 | 第10-11页 |
1.3 离子液体的应用 | 第11-15页 |
1.3.1 离子液体在有机合成中的应用 | 第11-12页 |
1.3.2 离子液体在萃取分离中的应用 | 第12-13页 |
1.3.3 离子液体在电化学中的应用 | 第13-14页 |
1.3.4 离子液体在纳米材料制备中的应用 | 第14-15页 |
1.3.5 离子液体在其他方面的的应用 | 第15页 |
1.4 分子印迹技术概述 | 第15-16页 |
1.5 分子印迹聚合物的制备与其识别原理 | 第16-17页 |
1.6 蛋白质分子印迹聚合物的制备方法 | 第17-18页 |
1.7 蛋白质分子印迹研究进展 | 第18-19页 |
1.8 贵金属纳米材料 | 第19页 |
1.9 肿瘤标志物的检测 | 第19-20页 |
1.10 本论文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 NSE印迹聚离子液体膜耦合金纳米阵列的电化学传感器 | 第21-41页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-30页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第22-24页 |
2.2.2 离子液体制备方案 | 第24-29页 |
2.2.3 金纳米阵列修饰电极的制备 | 第29页 |
2.2.4 NSE分子印迹传感器的制备 | 第29-30页 |
2.2.5 NSE洗脱及识别 | 第30页 |
2.2.6 测定方法 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-40页 |
2.3.1 表征金纳米阵列 | 第30-31页 |
2.3.2 NSE分子印迹聚合物膜形貌分析 | 第31-32页 |
2.3.3 循环伏安表征NSE分子印迹传感器 | 第32-33页 |
2.3.4 交流阻抗谱表征NSE分子印迹传感器 | 第33-34页 |
2.3.5 实验条件优化 | 第34-37页 |
2.3.6 线性范围及检出限 | 第37-38页 |
2.3.7 NSE分子印迹传感器的选择性 | 第38页 |
2.3.8 NSE分子印迹传感器的重现性和稳定性 | 第38-39页 |
2.3.9 实际样品测定 | 第39页 |
2.3.10 NSE分子印迹传感器的准确性 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 基于层状二硫化钼及外延生长纳米金的Pro-GRP分子印迹光电传感器 | 第41-61页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-48页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 离子液体制备方案 | 第43-46页 |
3.2.3 少层二硫化钼的制备 | 第46-47页 |
3.2.4 金纳米颗粒-少层二硫化钼复合材料制备 | 第47页 |
3.2.5 Pro-GRP分子印迹传感器的制备 | 第47-48页 |
3.2.6 Pro-GRP洗脱及识别 | 第48页 |
3.2.7 测定方法 | 第48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-60页 |
3.3.1 金纳米颗粒-少层二硫化钼复合材料表征 | 第48-50页 |
3.3.2 Pro-GRP分子印迹传感器表征 | 第50-53页 |
3.3.3 实验条件优化 | 第53-56页 |
3.3.4 线性范围及检出限 | 第56-57页 |
3.3.5 Pro-GRP分子印迹传感器的选择性 | 第57-58页 |
3.3.6 Pro-GRP分子印迹传感器的稳定性 | 第58页 |
3.3.7 Pro-GRP分子印迹传感器的重现性 | 第58-59页 |
3.3.8 实际样品分析 | 第59页 |
3.3.9 Pro-GRP分子印迹传感器的准确性 | 第59-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
全文总结 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第74页 |