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电沉积金纳米材料修饰电极及其DNA生物传感性能研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-24页
   ·纳米材料第10-14页
     ·纳米材料的概念第10-11页
     ·纳米材料的分类第11页
     ·纳米材料的性质第11-12页
     ·纳米材料的制备方法第12-13页
     ·纳米材料的表征第13-14页
   ·基于纳米材料的化学修饰电极第14-17页
     ·化学修饰电极的简述第14页
     ·化学修饰电极的制备方法第14-16页
     ·纳米材料修饰电极第16页
     ·化学修饰电极的应用第16-17页
     ·化学修饰电极的前景与展望第17页
   ·基于纳米材料修饰电极的DNA电化学生物传感器第17-22页
     ·DNA生物传感器第18页
     ·DNA电化学生物传感器的设计原理第18-19页
     ·DNA生物传感器的构建步骤第19-20页
     ·DNA探针的固定方法第20-21页
     ·DNA电化学杂交指示剂第21页
     ·DNA生物传感器的前景第21-22页
   ·纳米材料在DNA生物传感器中的应用第22-23页
   ·课题意义及主要内容第23-24页
第二章 电沉积制备的花状纳米金修饰电极及其在DNA生物传感器中的应用第24-39页
   ·引言第24-25页
   ·实验部分第25-26页
     ·试剂第25页
     ·仪器第25页
     ·金纳米颗粒修饰电极的制备第25页
     ·DNA的固定和杂交第25-26页
     ·以六氨基钌(Ru(NH_3)_6]~(3+))作为电化学杂交指示剂的电化学检测第26页
   ·结果与讨论第26-38页
     ·实验原理第26-27页
     ·纳米颗粒修饰电极表面形貌的SEM表征第27-30页
     ·纳米金颗粒修饰电极的形成机理第30页
     ·纳米颗粒修饰电极的电化学表征第30-31页
     ·Fe(CN)_6~(3-/4-)在纳米颗粒修饰电极表面的电化学行为第31-34页
     ·电化学DNA传感器的选择性第34-35页
     ·金纳米颗粒修饰电极的DNA传感器与裸金电极传感器的比较第35-37页
     ·纳米金颗粒修饰电极对靶DNA的检测限第37页
     ·电化学DNA传感器的再生能力与稳定性第37-38页
   ·小结第38-39页
第三章 树枝状纳米金修饰电极及其 DNA 生物传感性能研究第39-56页
   ·前言第39-40页
   ·实验部分第40-41页
     ·试剂第40页
     ·仪器第40页
     ·树枝状金修饰电极的制备第40页
     ·DNA的固定和杂交第40-41页
     ·以亚甲基蓝(MB)作为电化学杂交指示剂的电化学检测第41页
   ·结果与讨论第41-55页
     ·实验原理第41-42页
     ·树枝状修饰电极的制备第42页
     ·树枝状修饰电极的表征第42-45页
     ·树枝状电极的形成机理第45-47页
     ·Fe(CN)_6~(3-/4-)在树枝状修饰电极表面的电化学行为第47-49页
     ·电化学DNA传感器的选择性第49-53页
     ·电化学DNA传感器的灵敏度第53-55页
     ·电化学DNA传感器的再生能力与稳定性第55页
   ·小结第55-56页
第四章 纳米多孔修饰电极制备及其性能研究第56-71页
   ·前言第56-57页
   ·实验部分第57-58页
     ·试剂第57页
     ·仪器第57页
     ·金电极的预处理第57页
     ·多孔金(NPG)电极的制备第57-58页
     ·Pt-NPG 电极的制备第58页
     ·Pt-NPG 电极对甲醇的催化第58页
   ·结果与讨论第58-69页
     ·纳米修饰电极的制备工艺第58-59页
     ·纳米多孔金电极(NPG)的表征第59-61页
     ·纳米多孔金电极制备过程中的影响因素第61-63页
     ·电极上直接沉积铂和浸泡-电还原沉积铂的方法选择第63-64页
     ·Pt-NPG 修饰电极的表征第64-65页
     ·甲醇的催化机理探索第65-67页
     ·碱性溶液中Pt-NPG 电极对甲醇的电催化活性第67-69页
     ·电极的重现性和稳定性第69页
   ·小结第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第81-82页

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