中文摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第14-40页 |
1.1 凝胶概述 | 第14页 |
1.2 凝胶的分类 | 第14-16页 |
1.2.1 水凝胶 | 第15页 |
1.2.2 气凝胶 | 第15页 |
1.2.3 固凝胶 | 第15-16页 |
1.3 导电凝胶的研究进展 | 第16-22页 |
1.3.1 聚电解质导电凝胶 | 第16-17页 |
1.3.2 无机物添加导电凝胶 | 第17-19页 |
1.3.3 碳材料基导电凝胶 | 第19-20页 |
1.3.4 导电高分子基导电凝胶 | 第20-22页 |
1.4 导电凝胶的应用 | 第22-31页 |
1.4.1 导电凝胶在柔性可穿戴电子产品中的应用 | 第22-24页 |
1.4.2 导电凝胶在能源储存中的应用 | 第24-27页 |
1.4.3 导电凝胶在能源转换中的应用 | 第27-29页 |
1.4.4 导电凝胶在生物电化学传感器中的应用 | 第29-31页 |
1.5 论文的研究意义及主要内容 | 第31-33页 |
参考文献 | 第33-40页 |
第二章 纳米复合导电水凝胶的制备表征及其性能研究 | 第40-66页 |
2.1 引言 | 第40-41页 |
2.2 实验部分 | 第41-44页 |
2.2.1 实验试剂 | 第41页 |
2.2.2 实验仪器 | 第41-42页 |
2.2.3 分析表征 | 第42-43页 |
2.2.4 实验方法 | 第43-44页 |
2.3 结果与讨论 | 第44-59页 |
2.3.1 水凝胶P(NaSS)/P(VBIm-Cl)/PVA@Au的制备机理 | 第44-46页 |
2.3.2 红外及X-射线衍射分析 | 第46-47页 |
2.3.3 X-射线光电子能谱(XPS)分析 | 第47页 |
2.3.4 水凝胶形貌分析 | 第47-49页 |
2.3.5 水凝胶热重分析 | 第49-50页 |
2.3.6 水凝胶机械性能分析 | 第50-52页 |
2.3.7 水凝胶机械性能自修复性分析 | 第52-56页 |
2.3.8 水凝胶导电性能及导电性能自修复性研究 | 第56-57页 |
2.3.9 水凝胶热塑性能分析 | 第57-59页 |
2.4 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
第三章 纳米复合导电水凝胶的制备及其在尿酸生物电化学传感器上的应用 | 第66-85页 |
3.1 引言 | 第66-67页 |
3.2 实验部分 | 第67-70页 |
3.2.1 实验试剂 | 第67-68页 |
3.2.2 实验仪器 | 第68页 |
3.2.3 分析表征 | 第68-69页 |
3.2.4 实验方法 | 第69-70页 |
3.3 结果与讨论 | 第70-80页 |
3.3.1 纳米复合导电水凝胶P(AN-ABA)/CS/Au@MnO2的制备及尿酸氧化酶的固定 | 第70-72页 |
3.3.2 红外测试分析 | 第72-73页 |
3.3.3 扫描电镜及透射电镜测试分析 | 第73-74页 |
3.3.4 X-射线衍射(XRD)测试结果分析 | 第74-75页 |
3.3.5 循环伏安测试分析 | 第75-77页 |
3.3.6 微分脉冲伏安法测试分析 | 第77-78页 |
3.3.7 电子传递形式探讨 | 第78-79页 |
3.3.8 传感器稳定性测试 | 第79-80页 |
3.4 总结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
第四章 基于自组装的离子微凝胶-氧化石墨烯的直接电子传递型葡萄糖生物电化学传感器的构筑及检测应用 | 第85-106页 |
4.1 引言 | 第85-86页 |
4.2 实验部分 | 第86-89页 |
4.2.1 实验试剂 | 第86页 |
4.2.2 实验仪器 | 第86-87页 |
4.2.3 分析表征 | 第87-88页 |
4.2.4 实验方法 | 第88-89页 |
4.3 结果与讨论 | 第89-100页 |
4.3.1 形貌分析 | 第89-90页 |
4.3.2 Microgels-GO/GOx/GCE的电化学性能测试 | 第90-93页 |
4.3.3 电化学阻抗及电子传递形式探讨 | 第93-94页 |
4.3.4 葡萄糖检测 | 第94-97页 |
4.3.5 pH条件优化 | 第97-98页 |
4.3.6 生物电化学传感器的特异性考察 | 第98-99页 |
4.3.7 重现性及稳定性讨论 | 第99-100页 |
4.4 结论 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
硕士在读期间发表的科研成果目录 | 第107页 |