论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第1章 绪论 | 第12-36页 |
· 引言 | 第12页 |
· AuNCs 的合成、性质、应用与展望 | 第12-28页 |
· AuNCs 的合成与表征 | 第12-20页 |
· 微波协助合成法 | 第12-14页 |
· 超声合成法 | 第14页 |
· 种子生长法 | 第14-15页 |
· 微乳液法 | 第15-16页 |
· 光照还原合成法 | 第16-17页 |
· 动力学控制合成法 | 第17-18页 |
· 相转移合成法 | 第18-19页 |
· 一步合成法 | 第19-20页 |
· AuNCs 的性质 | 第20-23页 |
· 波谱特性 | 第20-21页 |
· 光物理特性 | 第21-22页 |
· 光学特性 | 第22页 |
· 胶体特性 | 第22-23页 |
· AuNCs 的应用 | 第23-27页 |
· 在生命科学领域的应用 | 第23-26页 |
· 在分析领域的应用 | 第26-27页 |
· 结论和展望 | 第27-28页 |
· 选题的重要性和意义 | 第28页 |
· 本论文的论文构思 | 第28页 |
· 本论文的创新之处 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-36页 |
第2章 高灵敏金纳米簇荧光法测定半胱氨酸与人体疾病诊断 | 第36-52页 |
· 引言 | 第36页 |
· 实验部分 | 第36-38页 |
· 仪器与试剂 | 第36-37页 |
· AuNCs 的合成与表征 | 第37页 |
· Cys 的测定 | 第37页 |
· 样品处理 | 第37-38页 |
· 结果与讨论 | 第38-46页 |
· Cys 测定过程的体系荧光光谱 | 第38页 |
· 最佳条件优选 | 第38-40页 |
· AuNCs 的浓度与用量 | 第39页 |
· 体系 pH | 第39-40页 |
· 反应温度和时间 | 第40页 |
· 体系的稳定性 | 第40页 |
· 分析参数 | 第40-41页 |
· 干扰试验 | 第41-42页 |
· 样品分析 | 第42-44页 |
· AuNCs 合成与测定 Cys 的机理 | 第44页 |
· AuNCs 和 AuNCs-Cys 的形态表征 | 第44-46页 |
· 本章小结 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
第3章 BSA-AuNCs-Cu~(2+)荧光传感器高选择性的灵敏的测定焦磷酸根 | 第52-64页 |
· 引言 | 第52页 |
· 实验部分 | 第52-53页 |
· 仪器与试剂 | 第52-53页 |
· BSA-AuNCs 的合成 | 第53页 |
· PPi 的测定方法 | 第53页 |
· 样品处理 | 第53页 |
· 结果和讨论 | 第53-59页 |
· BSA-AuNCs-Cu~(2+)传感器测定 PPi 的机理 | 第53-55页 |
· 测定 PPi 的条件优化 | 第55-57页 |
· BSA-AuNCs 和 Cu~(2+)用量的影响 | 第55页 |
· pH 值的影响 | 第55-56页 |
· 反应温度和时间的影响 | 第56-57页 |
· BSA-AuNCs-Cu~(2+)测定 PPi 的选择性 | 第57-58页 |
· 工作曲线、线性范围、精密度和灵敏度 | 第58页 |
· AuNCs 传感器测定 PPi 的分析应用 | 第58-59页 |
· 本章小结 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
第4章 具有发展前景的高灵敏、选择性测定 S~(2-) 的金纳米簇荧光传感器 | 第64-80页 |
· 引言 | 第64-65页 |
· 实验部分 | 第65-66页 |
· 仪器和试剂 | 第65页 |
· BSA-AuNCs 的制备 | 第65页 |
· S~(2-) 的测定 | 第65-66页 |
· 结果和讨论 | 第66-72页 |
· BSA-AuNCs 传感器测定 S~(2-) 的机理 | 第66-67页 |
· 最佳条件 | 第67-69页 |
· BSA-AuNCs 用量的影响 | 第67-68页 |
· 溶液酸度的影响 | 第68页 |
· 反应温度和时间的影响 | 第68-69页 |
· 体系的稳定性 | 第69页 |
· BSA-AuNCs 传感对 S~(2-) 的选择性 | 第69-70页 |
· 工作曲线、线性范围、精密度和灵敏度 | 第70-71页 |
· 样品中 S~(2-) 的测定 | 第71-72页 |
· 本章小结 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
结论 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第84-85
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