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基于多孔银基底的固相微萃取与表面增强拉曼联用技术及其在快速分析检测中的应用

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基于多孔银基底的固相微萃取与表面增强拉曼联用技术及其在快速分析检测中的应用
论文目录
 
摘要第11-12页
Abstract第12-14页
第一章 绪论第14-48页
  1.1 表面增强拉曼光谱第14页
  1.2 表面增强拉曼基底的进展第14-23页
    1.2.1 纳米颗粒溶胶第15-18页
    1.2.2 二维自组装纳米阵列基底第18-20页
    1.2.3 柔性纳米材料基底第20-23页
  1.3 表面增强拉曼的分析应用第23-31页
    1.3.1 食品安全分析第23-24页
    1.3.2 环境分析第24-27页
    1.3.3 生物医学分析第27-29页
    1.3.4 SERS与样品前处理联用技术第29-31页
  1.4 固相微萃取第31-39页
    1.4.1 多孔材料在SPME涂层中的应用第32-34页
    1.4.2 环境分析中的应用第34-38页
    1.4.3 生物分析中的应用第38-39页
  1.5 本论文选题意义第39页
参考文献第39-48页
第二章 基于多孔银基底的SPME-SERS联用技术快速识别有机锡化合物第48-73页
  2.1 引言第48-49页
  2.2 实验部分第49-50页
    2.2.1 化学试剂第49页
    2.2.2 多孔银基底的制备及表征第49页
    2.2.3 有机锡化合物的SPME-SERS联用分析第49-50页
    2.2.4 纺织品中有机锡化合物的分析第50页
  2.3 结果与讨论第50-69页
    2.3.1 电化学制备多孔银纳米结构第50-51页
    2.3.2 多孔银纳米结构的表征第51-53页
    2.3.3 有机锡化合物的SERS响应第53-55页
    2.3.4 Porous Ag基底的表面形貌和疏水性第55-57页
    2.3.5 稳定性、均匀性和重复利用性第57-60页
    2.3.6 萃取条件优化第60-66页
    2.3.7 定量分析第66-69页
  2.4 本章小结第69页
参考文献第69-73页
第三章 Galvanization-Free制备超薄金膜包覆多孔银基底应用于违禁药物及其代谢物的SPME-SERS分析第73-93页
  3.1 引言第73-74页
  3.2 实验部分第74-76页
    3.2.1 化学试剂第74页
    3.2.2 Porous Ag@Au基底的制备及表征第74-75页
    3.2.3 Porous Ag@Au基底的SERS表征第75页
    3.2.4 呋喃西林和氨基脲的萃取检测第75-76页
  3.3 结果与讨论第76-88页
    3.3.1 Porous Ag@Au的表征第76-80页
    3.3.2 Porous Ag@Au的稳定性和均匀性第80-82页
    3.3.3 呋喃西林及氨基脲的SERS响应第82-84页
    3.3.4 SPME萃取条件优化第84-86页
    3.3.5 吠喃西林和氨基脲的定量分析第86-88页
  3.4 本章小结第88页
参考文献第88-93页
第四章 Porous Ag@Au基底应用于不同氧化态配体的纳米颗粒与蛋白分子相互作用的研究第93-110页
  4.1 引言第93-94页
  4.2 实验部分第94-95页
    4.2.1 化学试剂第94页
    4.2.2 Porous Ag@Au基底的制备及修饰第94页
    4.2.3 血液蛋白质分子与porous Ag@Au基底的相互作用第94页
    4.2.4 AuNPs的合成及修饰第94页
    4.2.5 毛细管电泳分离AuNPs与蛋白质分子的复合物第94-95页
    4.2.6 分子对接计算第95页
  4.3 结果与讨论第95-105页
    4.3.1 ATP/NBT-porous Ag@Au的SERS光谱第95-96页
    4.3.2 蛋白质分子与ATP/NBT-porous Ag@Au的相互作用第96-98页
    4.3.3 ATP/NBT-AuNPs的分散性和稳定性第98-99页
    4.3.4 毛细管电泳分离复合物第99-102页
    4.3.5 配体与蛋白质分子的结合点位及作用力第102-105页
  4.4 本章小结第105页
参考文献第105-110页
第五章 全文总结第110-111页
致谢第111-112页
攻读学位期间发表的论文第112-113页
附件第113页

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