銅、鈷金屬硫化物納米復合材料在電化學傳感技術中的應用研究
發(fā)布時間:2021-02-07 12:07
基于抗原抗體特異性結合原理構建的電化學免疫傳感器憑借其靈敏度高、檢測快速、操作簡單及成本低廉等優(yōu)點得到了廣泛的應用。金屬硫化物納米材料具有獨特的物理和化學特性,通過與貴金屬納米粒子、石墨烯等復合,構建多種檢測模式的電化學傳感器應用于生物標記物在實際樣品中的高靈敏、精準、快速檢測。(1)基于鈷基金屬硫化物Co9S8納米復合材料構建無標記型電化學傳感器用于β-淀粉樣蛋白(Aβ)檢測。為有效避免Co9S8團聚,將其負載在導電石墨烯載體上得到高導電性的G/Co9S8,引入高催化活性Pd納米粒子,制得G/Co9S8-Pd納米復合材料作為傳感基底和信號源,利用三組分間的協(xié)同效應,高效催化H2O2還原,信號得到顯著增大,在Aβ的檢測中展現(xiàn)出寬的檢測范圍(0.10 pg/mL~50 ng/mL)和低的檢出限(41.1fg/mL),傳感器的選擇性、重現(xiàn)性和穩(wěn)定性令人滿意。(2)基于鈷基硫...
【文章來源】:濟南大學山東省
【文章頁數(shù)】:109 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 電化學傳感器
1.1.1 生物傳感器及電化學傳感器簡介
1.1.2 電化學傳感器的制備
1.1.3 電化學傳感器的應用
1.1.4 電化學傳感器的發(fā)展前景
1.2 金屬硫化物納米復合材料
1.2.1 納米材料簡介
1.2.2 納米復合材料簡介
1.2.3 金屬硫化物納米復合材料
1.3 金屬硫化物納米復合材料在電化學傳感技術中的應用
1.3.1 雙元金屬硫化物納米復合材料在電化學傳感技術中的應用
1.3.2 多元金屬硫化物納米復合材料在電化學傳感技術中的應用
1.4 論文選題意義和主要研究內(nèi)容
1.4.1 論文選題意義
1.4.2 主要研究內(nèi)容
9S8和Pd納米粒子構建無標記型電化學傳感器用于β-淀粉樣蛋白的檢測">第二章 基于石墨烯負載Co9S8和Pd納米粒子構建無標記型電化學傳感器用于β-淀粉樣蛋白的檢測
2.1 引言
2.2 儀器與試劑
2.2.1 試劑
2.2.2 儀器
2.3 實驗部分
9S8的合成"> 2.3.1 G/Co9S8的合成
9S8-Pd的合成"> 2.3.2 G/Co9S8-Pd的合成
2.3.3 電化學傳感器的測試過程
2.4 結果與討論
9S8-Pd的表征"> 2.4.1 G/Co9S8-Pd的表征
2.4.2 電化學測試
2.4.3 電化學傳感器的表征
2.4.4 電化學傳感器的實驗條件優(yōu)化
2.4.5 電化學傳感器的性能分析
2.4.6 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
2.4.7 人工腦脊液樣本的檢測
2.5 本章小結
x的電化學免疫傳感器實現(xiàn)對于NT?pro BNP的檢測">第三章 基于無定形結構的三元金屬硫化物CoSnSx的電化學免疫傳感器實現(xiàn)對于NT?pro BNP的檢測
3.1 引言
3.2 儀器與試劑
3.2.1 試劑
3.2.2 儀器
3.3 實驗部分
3O4@PPy-Au的合成"> 3.3.1 Fe3O4@PPy-Au的合成
x-Pd的合成"> 3.3.2 CoSnSx-Pd的合成
x-Pd-Ab2 的制備"> 3.3.3 CoSnSx-Pd-Ab2 的制備
3.3.4 電化學傳感器的測量過程
3.4 結果和討論
3.4.1 納米材料的表征
3.4.2 電化學傳感器的電化學表征
3.4.3 電化學傳感器的表征
3.4.4 實驗條件的優(yōu)化
3.4.5 電化學傳感器的性能分析
3.4.6 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
3.4.7 實際樣品分析
3.5 結論
7S4-Au雙信號指示劑構建雙模式電化學免疫傳感器用于測定胰島素..">第四章 基于Cu7S4-Au雙信號指示劑構建雙模式電化學免疫傳感器用于測定胰島素..
4.1 引言
4.2 儀器與試劑
4.2.1 試劑
4.2.2 儀器
4.3 實驗部分
4.3.1 GS-PANI-Au的合成
7S4-Au的合成"> 4.3.2 Cu7S4-Au的合成
7S4-Au-Ab2 的制備"> 4.3.3 Cu7S4-Au-Ab2 的制備
4.3.4 電化學免疫傳感器的測試過程
4.4 結果與討論
4.4.1 所應用納米材料的表征
4.4.2 電化學傳感器的表征
4.4.3 電化學傳感器的條件優(yōu)化
4.4.4 電化學傳感器性能分析
4.4.5 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
4.4.6 實際樣品分析
4.5 結論
2S4三元硫化物構建雙模式電化學免疫傳感器用于檢測降鈣素原">第五章 基于CuCo2S4三元硫化物構建雙模式電化學免疫傳感器用于檢測降鈣素原
5.1 引言
5.2 儀器與試劑
5.2.1 試劑
5.2.2 儀器
5.3 實驗部分
2S4-Au的合成過程"> 5.3.1 CuCo2S4-Au的合成過程
2S4-Au-Ab2 的制備"> 5.3.2 CuCo2S4-Au-Ab2 的制備
5.3.3 電化學傳感器的測量過程
5.4 結果與討論
5.4.1 納米材料的表征
5.4.2 電化學表征
5.4.3 電化學傳感器的表征
5.4.4 電化學傳感器的條件優(yōu)化
5.4.5 電化學傳感器的性能分析
5.4.6 電化學傳感器的選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
5.4.7 實際樣本分析
5.5 小結
第六章 基于銀銅三元金屬硫化物構建多檢測模式電化學傳感器用于人細胞角蛋白21-1片段的靈敏檢測
6.1 引言
6.2 儀器與試劑
6.2.1 試劑
6.2.2 儀器
6.3 實驗部分
3CuS2的合成"> 6.3.1 十八面體Ag3CuS2的合成
6.3.2 電化學傳感器的測量過程
6.4 結果與討論
6.4.1 應用材料的表征
6.4.2 電化學傳感器的表征
6.4.3 電化學傳感器的條件優(yōu)化
6.4.4 電化學傳感器的性能分析
6.4.5 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性測試
6.4.6 實際樣品分析
6.5 本章小結
第七章 結論與展望
參考文獻
致謝
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]影響電化學免疫傳感器性能因素的研究[J]. 邵玲軒,劉源,吳海云,席溫新,戎凱云. 科技創(chuàng)新與應用. 2015(28)
[2]石墨烯納米復合材料在電化學生物傳感器中的應用[J]. 宋英攀,馮苗,詹紅兵. 化學進展. 2012(09)
[3]論生物傳感器技術的理論與應用[J]. 韓成慶. 科技咨詢導報. 2007(16)
[4]納米材料分析[J]. 黃惠忠. 現(xiàn)代儀器. 2003(01)
博士論文
[1]基于貴金屬納米復合材料的電化學分析傳感策略研究及應用[D]. 王耀光.濟南大學 2019
[2]銅基二元及三元金屬硫化物的可控合成及性質(zhì)研究[D]. 王穎.吉林大學 2015
[3]新型納米復合材料在電化學傳感器中的應用研究[D]. 張振.上海大學 2014
[4]電化學免疫傳感器的研制及其初步應用研究[D]. 陳漢忠.中國農(nóng)業(yè)大學 2003
碩士論文
[1]生物質(zhì)/硫化鋅量子點復合材料光催化及化學傳感性能的研究[D]. 周萬萬.華南理工大學 2019
[2]空心球硫化銅的制備及催化和吸附性能的研究[D]. 李曄樺.西安科技大學 2019
[3]高靈敏生物傳感器的研究與應用[D]. 朱靜.湖南大學 2008
本文編號:3022201
【文章來源】:濟南大學山東省
【文章頁數(shù)】:109 頁
【學位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
abstract
第一章 緒論
1.1 電化學傳感器
1.1.1 生物傳感器及電化學傳感器簡介
1.1.2 電化學傳感器的制備
1.1.3 電化學傳感器的應用
1.1.4 電化學傳感器的發(fā)展前景
1.2 金屬硫化物納米復合材料
1.2.1 納米材料簡介
1.2.2 納米復合材料簡介
1.2.3 金屬硫化物納米復合材料
1.3 金屬硫化物納米復合材料在電化學傳感技術中的應用
1.3.1 雙元金屬硫化物納米復合材料在電化學傳感技術中的應用
1.3.2 多元金屬硫化物納米復合材料在電化學傳感技術中的應用
1.4 論文選題意義和主要研究內(nèi)容
1.4.1 論文選題意義
1.4.2 主要研究內(nèi)容
9S8和Pd納米粒子構建無標記型電化學傳感器用于β-淀粉樣蛋白的檢測">第二章 基于石墨烯負載Co9S8和Pd納米粒子構建無標記型電化學傳感器用于β-淀粉樣蛋白的檢測
2.1 引言
2.2 儀器與試劑
2.2.1 試劑
2.2.2 儀器
2.3 實驗部分
9S8的合成"> 2.3.1 G/Co9S8的合成
9S8-Pd的合成"> 2.3.2 G/Co9S8-Pd的合成
2.3.3 電化學傳感器的測試過程
2.4 結果與討論
9S8-Pd的表征"> 2.4.1 G/Co9S8-Pd的表征
2.4.2 電化學測試
2.4.3 電化學傳感器的表征
2.4.4 電化學傳感器的實驗條件優(yōu)化
2.4.5 電化學傳感器的性能分析
2.4.6 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
2.4.7 人工腦脊液樣本的檢測
2.5 本章小結
x的電化學免疫傳感器實現(xiàn)對于NT?pro BNP的檢測">第三章 基于無定形結構的三元金屬硫化物CoSnSx的電化學免疫傳感器實現(xiàn)對于NT?pro BNP的檢測
3.1 引言
3.2 儀器與試劑
3.2.1 試劑
3.2.2 儀器
3.3 實驗部分
3O4@PPy-Au的合成"> 3.3.1 Fe3O4@PPy-Au的合成
x-Pd的合成"> 3.3.2 CoSnSx-Pd的合成
x-Pd-Ab2 的制備"> 3.3.3 CoSnSx-Pd-Ab2 的制備
3.3.4 電化學傳感器的測量過程
3.4 結果和討論
3.4.1 納米材料的表征
3.4.2 電化學傳感器的電化學表征
3.4.3 電化學傳感器的表征
3.4.4 實驗條件的優(yōu)化
3.4.5 電化學傳感器的性能分析
3.4.6 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
3.4.7 實際樣品分析
3.5 結論
7S4-Au雙信號指示劑構建雙模式電化學免疫傳感器用于測定胰島素..">第四章 基于Cu7S4-Au雙信號指示劑構建雙模式電化學免疫傳感器用于測定胰島素..
4.1 引言
4.2 儀器與試劑
4.2.1 試劑
4.2.2 儀器
4.3 實驗部分
4.3.1 GS-PANI-Au的合成
7S4-Au的合成"> 4.3.2 Cu7S4-Au的合成
7S4-Au-Ab2 的制備"> 4.3.3 Cu7S4-Au-Ab2 的制備
4.3.4 電化學免疫傳感器的測試過程
4.4 結果與討論
4.4.1 所應用納米材料的表征
4.4.2 電化學傳感器的表征
4.4.3 電化學傳感器的條件優(yōu)化
4.4.4 電化學傳感器性能分析
4.4.5 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
4.4.6 實際樣品分析
4.5 結論
2S4三元硫化物構建雙模式電化學免疫傳感器用于檢測降鈣素原">第五章 基于CuCo2S4三元硫化物構建雙模式電化學免疫傳感器用于檢測降鈣素原
5.1 引言
5.2 儀器與試劑
5.2.1 試劑
5.2.2 儀器
5.3 實驗部分
2S4-Au的合成過程"> 5.3.1 CuCo2S4-Au的合成過程
2S4-Au-Ab2 的制備"> 5.3.2 CuCo2S4-Au-Ab2 的制備
5.3.3 電化學傳感器的測量過程
5.4 結果與討論
5.4.1 納米材料的表征
5.4.2 電化學表征
5.4.3 電化學傳感器的表征
5.4.4 電化學傳感器的條件優(yōu)化
5.4.5 電化學傳感器的性能分析
5.4.6 電化學傳感器的選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性
5.4.7 實際樣本分析
5.5 小結
第六章 基于銀銅三元金屬硫化物構建多檢測模式電化學傳感器用于人細胞角蛋白21-1片段的靈敏檢測
6.1 引言
6.2 儀器與試劑
6.2.1 試劑
6.2.2 儀器
6.3 實驗部分
3CuS2的合成"> 6.3.1 十八面體Ag3CuS2的合成
6.3.2 電化學傳感器的測量過程
6.4 結果與討論
6.4.1 應用材料的表征
6.4.2 電化學傳感器的表征
6.4.3 電化學傳感器的條件優(yōu)化
6.4.4 電化學傳感器的性能分析
6.4.5 選擇性,重現(xiàn)性和穩(wěn)定性測試
6.4.6 實際樣品分析
6.5 本章小結
第七章 結論與展望
參考文獻
致謝
附錄
【參考文獻】:
期刊論文
[1]影響電化學免疫傳感器性能因素的研究[J]. 邵玲軒,劉源,吳海云,席溫新,戎凱云. 科技創(chuàng)新與應用. 2015(28)
[2]石墨烯納米復合材料在電化學生物傳感器中的應用[J]. 宋英攀,馮苗,詹紅兵. 化學進展. 2012(09)
[3]論生物傳感器技術的理論與應用[J]. 韓成慶. 科技咨詢導報. 2007(16)
[4]納米材料分析[J]. 黃惠忠. 現(xiàn)代儀器. 2003(01)
博士論文
[1]基于貴金屬納米復合材料的電化學分析傳感策略研究及應用[D]. 王耀光.濟南大學 2019
[2]銅基二元及三元金屬硫化物的可控合成及性質(zhì)研究[D]. 王穎.吉林大學 2015
[3]新型納米復合材料在電化學傳感器中的應用研究[D]. 張振.上海大學 2014
[4]電化學免疫傳感器的研制及其初步應用研究[D]. 陳漢忠.中國農(nóng)業(yè)大學 2003
碩士論文
[1]生物質(zhì)/硫化鋅量子點復合材料光催化及化學傳感性能的研究[D]. 周萬萬.華南理工大學 2019
[2]空心球硫化銅的制備及催化和吸附性能的研究[D]. 李曄樺.西安科技大學 2019
[3]高靈敏生物傳感器的研究與應用[D]. 朱靜.湖南大學 2008
本文編號:3022201
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/huaxue/3022201.html
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