基于硅溶膠凝膠分子印跡的新型傳感器研究
發(fā)布時間:2021-10-29 16:11
分子印跡聚合物是一種對模板分子具有專一識別性能的材料。因其制備過程簡單,性能穩(wěn)定、成本低等優(yōu)點,已被廣泛應用于分子識別、藥物傳輸、固相萃取等領域。表面分子印跡聚合法,是在傳統(tǒng)的分子印跡聚合物制備方法的基礎上發(fā)展起來的。該方法是以某種材料為基底,然后在其表面進行聚合反應,使得大部分的結合位點位于材料的表面,克服了傳統(tǒng)制備方法中大部分結合位點位于聚合物內部的缺陷,大大提高了有效結合位點的數(shù)量,改善了模板分子的洗脫效率以及印跡聚合物的識別性能。金納米粒子(AuNPs)具有良好的導電性和拉曼增強效應。但將AuNPs用于目標物檢測時,并不對目標分子具備選擇性。因此,本論文以AuNPs為基底,在其表面制備分子印跡聚合物,然后將所制備的材料用于傳感器的構建,實現(xiàn)復雜體系中目標分子的高靈敏度和高選擇性檢測。主要研究內容如下:(1)以L-苯丙氨酸(L-Phe)為模板分子,在AuNPs表面包覆了一層分子印跡聚合物,得到材料MIP-AuNPs,并將其用于表面增強拉曼散射(SERS)傳感器。為了獲得較好的拉曼增強效應,對包覆在AuNPs表面分子印跡層的厚度進行優(yōu)化。實驗結果表明,我們制備的SERS傳感器對目標...
【文章來源】:江南大學江蘇省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 分子印跡技術
1.1.1 分子印跡技術概述
1.1.2 分子印跡技術的分類
1.1.3 分子印跡技術的基本要素
1.1.4 分子印跡聚合物的制備方法
1.2 表面增強拉曼光譜
1.2.1 拉曼光譜
1.2.2 表面增強拉曼散射
1.2.3 表面增強拉曼散射的增強機理
1.2.4 表面增強拉曼散射的活性基底
1.3 電化學發(fā)光
1.3.1 電化學發(fā)光概述
1.3.2 電化學發(fā)光的分類
1.3.3 電化學發(fā)光傳感器的應用
1.4 課題的研究意義和主要內容
第二章 基于MIP-Au NPs的 SERS傳感器構建并用于L-苯丙氨酸的檢測
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 試劑與儀器
2.2.2 AuNPs的制備
2.2.3 MIP-Au NPs納米材料的制備
2.2.4 牛血清樣品的預處理
2.3 表征方法
2.3.1 透射電子顯微鏡表征
2.3.2 傅里葉紅外光譜表征
2.3.3 X射線衍射表征
2.3.4 表面增強拉曼表征
2.4 實驗結果與討論
2.4.1 MIP-Au NPs納米材料的制備與表征
2.4.2 包覆在AuNPs表面分子印跡層厚度的優(yōu)化
2.4.3 MIP-Au NPs的選擇性
2.4.4 MIP-Au NPs的靈敏度
2.4.5 MIP-Au NPs的穩(wěn)定性以及循環(huán)使用性
2.4.6 牛血清樣品中L-Phe的測定
2.5 本章小結
第三章 基于Au-MIPs構建電化學傳感器并應用于海洛因的有效識別
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 試劑和儀器
3.2.2 Au-MIPs材料的制備
3.2.3 修飾電極的制備
3.3 表征方法
3.3.1 透射電子顯微鏡表征
3.3.2 傅里葉紅外光譜表征
3.3.3 電化學表征
3.4 結果與討論
3.4.1 Au-MIPs材料的表征
3.4.2 修飾電極的電化學表征
3.4.3 實驗條件的優(yōu)化
3.4.4 電化學傳感器的靈敏度分析
3.4.5 電化學傳感器的選擇性和重現(xiàn)性
3.4.6 電化學傳感器的實際應用
3.5 本章小結
第四章 Ru(bpy)_3~(2+)增強的電化學發(fā)光信號應用于海洛因的靈敏檢測
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 試劑與儀器
4.2.2 玻碳電極的修飾
4.3 表征方法
4.3.1 掃描電子顯微鏡表征
4.3.2 電化學發(fā)光性能表征
4.3.3 電化學性能表征
4.4 結果與討論
4.4.1 修飾電極的表面形貌表征
4.4.2 修飾電極的電化學性能表征
4.4.3 實驗條件優(yōu)化
4.4.4 電化學發(fā)光傳感器的靈敏度
4.4.5 電化學發(fā)光傳感器的發(fā)光機理
4.4.6 電化學發(fā)光傳感器的選擇性、重現(xiàn)性以及穩(wěn)定性
4.4.7 電化學發(fā)光傳感器的實際應用
4.5 本章總結
第五章 主要結論與展望
5.1 主要結論
5.2 展望
致謝
參考文獻
附錄 :作者在攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文
本文編號:3464972
【文章來源】:江南大學江蘇省 211工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 分子印跡技術
1.1.1 分子印跡技術概述
1.1.2 分子印跡技術的分類
1.1.3 分子印跡技術的基本要素
1.1.4 分子印跡聚合物的制備方法
1.2 表面增強拉曼光譜
1.2.1 拉曼光譜
1.2.2 表面增強拉曼散射
1.2.3 表面增強拉曼散射的增強機理
1.2.4 表面增強拉曼散射的活性基底
1.3 電化學發(fā)光
1.3.1 電化學發(fā)光概述
1.3.2 電化學發(fā)光的分類
1.3.3 電化學發(fā)光傳感器的應用
1.4 課題的研究意義和主要內容
第二章 基于MIP-Au NPs的 SERS傳感器構建并用于L-苯丙氨酸的檢測
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 試劑與儀器
2.2.2 AuNPs的制備
2.2.3 MIP-Au NPs納米材料的制備
2.2.4 牛血清樣品的預處理
2.3 表征方法
2.3.1 透射電子顯微鏡表征
2.3.2 傅里葉紅外光譜表征
2.3.3 X射線衍射表征
2.3.4 表面增強拉曼表征
2.4 實驗結果與討論
2.4.1 MIP-Au NPs納米材料的制備與表征
2.4.2 包覆在AuNPs表面分子印跡層厚度的優(yōu)化
2.4.3 MIP-Au NPs的選擇性
2.4.4 MIP-Au NPs的靈敏度
2.4.5 MIP-Au NPs的穩(wěn)定性以及循環(huán)使用性
2.4.6 牛血清樣品中L-Phe的測定
2.5 本章小結
第三章 基于Au-MIPs構建電化學傳感器并應用于海洛因的有效識別
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 試劑和儀器
3.2.2 Au-MIPs材料的制備
3.2.3 修飾電極的制備
3.3 表征方法
3.3.1 透射電子顯微鏡表征
3.3.2 傅里葉紅外光譜表征
3.3.3 電化學表征
3.4 結果與討論
3.4.1 Au-MIPs材料的表征
3.4.2 修飾電極的電化學表征
3.4.3 實驗條件的優(yōu)化
3.4.4 電化學傳感器的靈敏度分析
3.4.5 電化學傳感器的選擇性和重現(xiàn)性
3.4.6 電化學傳感器的實際應用
3.5 本章小結
第四章 Ru(bpy)_3~(2+)增強的電化學發(fā)光信號應用于海洛因的靈敏檢測
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 試劑與儀器
4.2.2 玻碳電極的修飾
4.3 表征方法
4.3.1 掃描電子顯微鏡表征
4.3.2 電化學發(fā)光性能表征
4.3.3 電化學性能表征
4.4 結果與討論
4.4.1 修飾電極的表面形貌表征
4.4.2 修飾電極的電化學性能表征
4.4.3 實驗條件優(yōu)化
4.4.4 電化學發(fā)光傳感器的靈敏度
4.4.5 電化學發(fā)光傳感器的發(fā)光機理
4.4.6 電化學發(fā)光傳感器的選擇性、重現(xiàn)性以及穩(wěn)定性
4.4.7 電化學發(fā)光傳感器的實際應用
4.5 本章總結
第五章 主要結論與展望
5.1 主要結論
5.2 展望
致謝
參考文獻
附錄 :作者在攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文
本文編號:3464972
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