第1章 緒論 11.1 微囊藻毒素概述 21.1.1 微囊藻毒素的形成、組成及危害 21.1.2 微囊藻毒素的污染 31.1.3 微囊藻毒素-LR 的安全標準、檢測方法及發展趨勢 71.2 電化學傳感器在微囊藻毒素-LR 檢測中的應用研究進展 101.2.1 電化學發光傳感器在MC-LR 檢測中的應用 111.2.2 光電化學傳感器在MC-LR 檢測中的應用 131.2.3 適配體傳感器在微囊藻毒素-LR 檢測中的發展前景 161.3 氮雜石墨烯基納米材料在電化學傳感器中的應用研究進展 171.3.1 氮雜石墨烯基納米材料在ECL 傳感器中的應用研究 171.3.2 氮雜石墨烯基納米材料在PEC 傳感器中的應用研究 191.3.3 氮雜石墨烯基納米材料在自供能電化學傳感器中的應用研究 201.4 本書的主要研究內容 23第2章 硼氮同雜石墨烯電化學適配體傳感器用于農田水樣中MC-LR 檢測 252.1 實驗部分 272.1.1 藥品與試劑 272.1.2 實驗儀器 282.1.3 硼氮同雜石墨烯水凝膠(BN-GHs)的制備 282.1.4 ECL 適配體傳感器的制備和檢測過程 292.2 結果與討論 302.2.1 新型的檢測方法論和實驗依據 302.2.2 二維與三維材料構建的ECL 適配體傳感平臺傳感性能對比 312.2.3 ECL 適配體傳感器的發光機理 322.2.4 BN-GHs 納米材料的XPS 表征 332.2.5 BN-GHs 納米材料的形貌表征 332.2.6 BN-GHs 納米材料的Raman 表征 342.2.7 BN-GHs 納米材料的XRD 表征 352.2.8 構建的適配體傳感器的ECL 性能 362.2.9 基于不同材料構建的適配體傳感器的循環伏安和ECL 性能 372.2.10 ECL 適配體傳感器的條件優化 382.2.11 ECL 適配體傳感器的檢測性能 382.2.12 ECL 適配體傳感器的選擇性 392.2.13 ECL 適配體傳感器應用于實際樣中MC-LR 的檢測 40本章小結 40第3章 氮雜石墨烯-BiOBr 基光電化學適配體傳感器用于魚樣品中MC-LR 檢測 423.1 實驗部分 433.1.1 藥品與試劑 433.1.2 實驗儀器 443.1.3 氮雜石墨烯的制備 453.1.4 氮雜石墨烯-溴化氧鉍(NG-BiOBr)的制備 453.1.5 PEC 適配體傳感器的制備 453.1.6 電化學實驗方法 463.1.7 用于MC-LR 檢測的魚組織的制備、萃取及檢測過程 463.2 結果與討論 473.2.1 NG-BiOBr 納米復合物的形貌和結構表征 473.2.2 NG-BiOBr 納米復合物的Raman 圖譜 483.2.3 NG-BiOBr 納米復合物的XPS 表征 483.2.4 UV-vis DRS 測試 493.2.5 不同材料修飾的光電極的PEC性能和EIS表征 493.2.6 傳感器制備過程的EIS 表征和光電流性能 513.2.7 PEC 適配體傳感器的條件優化 513.2.8 PEC 適配體傳感器的分析表現和檢測機理 533.2.9 PEC 適配體傳感器的選擇性、重現性及穩定性 543.2.10 PEC 適配體傳感器應用于魚樣品中MC-LR 的檢測 55本章小結 56第4章 氮雜石墨烯-AgI 基光電化學適配體傳感器用于魚樣品中MC-LR 檢測 574.1 實驗部分 594.1.1 藥品與試劑 594.1.2 實驗儀器 594.1.3 氮雜石墨烯-碘化銀(NG-AgI)納米復合物的制備 604.1.4 PEC 適配體傳感器的制備 604.2 結果與討論 614.2.1 XRD 譜圖 614.2.2 NG-AgI 納米復合物的XPS 表征 614.2.3 Raman 表征 634.2.4 NG-AgI 納米復合物的形貌和元素表征 634.2.5 PEC 適配體傳感器的EIS 表征 644.2.6 PEC 適配體傳感器的機理探究 654.2.7 PEC 適配體傳感器的機理驗證 674.2.8 PEC 性能表征 684.2.9 PEC 適配體傳感平臺的條件優化 704.2.10 PEC 適配體傳感器應用于MC-LR 檢測 714.2.11 PEC 適配體傳感器的選擇性、重現性和穩定性 714.2.12 PEC 適配體傳感器應用于魚樣品中的MC-LR檢測 73本章小結 74第5章 氮雜石墨烯基光助自供能傳感器用于池塘水樣中MC-LR 檢測 755.1 實驗部分 775.1.1 藥品與試劑 775.1.2 實驗儀器 775.1.3 光陽極和光陰極的制備 775.1.4 光助自供能電化學傳感平臺的構筑 785.2 結果與討論 795.2.1 光電極材料的TEM 圖 795.2.2 光助自供能平臺的開路電壓 805.2.3 不同陰極構建的自供能平臺的電能輸出 815.2.4 光助自供能傳感平臺的檢測性能 825.2.5 光助自供能傳感平臺的作用機制 835.2.6 光助自供能傳感平臺的選擇性和穩定性 845.2.7 光助自供能傳感平臺應用于池塘水樣中MC-LR 的檢測 85本章小結 86第6章 氮雜石墨烯基電化學適配體傳感器用于農作物中MC-LR 檢測 876.1 實驗部分 896.1.1 藥品與試劑 896.1.2 實驗儀器 896.1.3 光陽極和光陰極的制備 906.1.4 可見光光助自供能電化學適配體傳感平臺的構筑 906.2 結果與討論 916.2.1 光電極材料的XRD 譜圖 916.2.2 光電極材料的UV-vis DRS 譜圖 936.2.3 可見光光助自供能電化學適配體傳感平臺的開路電位 936.2.4 不同陽極構建的自供能平臺的電能輸出 956.2.5 可見光光助自供能電化學適配體傳感平臺的檢測性能 966.2.6 可見光光助自供能電化學適配體傳感平臺的響應機理探究 976.2.7 可見光光助自供能電化學適配體傳感平臺的選擇性和穩定性 996.2.8 自供能電化學適配體傳感器應用于蔬菜樣品中MC-LR 的分析檢測 99本章小結 100第7章 MC-LR 傳感器的性能與適應性 1027.1 BN-GHs/Ru(bpy)32 基ECL 適配體MC-LR 傳感器與其他ECL 傳感器的性能對比 1037.2 不同PEC 傳感器對MC-LR 檢測的性能對比 1047.3 不同自供能傳感器對MC-LR 檢測的性能對比 1067.3.1 檢測構型 1067.3.2 檢測原理 1077.3.3 檢測性能 1077.4 基于不同電化學傳感技術構建的MC-LR 傳感器的性能對比 1077.5 所構建的不同的MC-LR 電化學傳感體系的適應性 109本章小結 110第8章 結論與展望 111參考文獻 116