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一维纳米材料电化学生物传感研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 生物传感器简介第9-13页
        1.1.1 生物传感器的原理第9页
        1.1.2 生物传感器的分类第9-10页
        1.1.3 分子识别元件的固定方法第10-11页
        1.1.4 电化学免疫传感器第11-13页
    1.2 纳米材料第13-17页
        1.2.1 纳米材料的分类第13页
        1.2.2 纳米材料的性质第13-14页
        1.2.3 一维纳米材料简介第14-17页
    1.3 本论文的研究内容第17-18页
第2章 碳纳米管修饰电极差分脉冲伏安法测定微量 Pb2+第18-23页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验部分第18-19页
        2.2.1 仪器与试剂第18页
        2.2.2 碳纳米管处理第18页
        2.2.3 电极制备第18-19页
        2.2.4 电化学测量第19页
    2.3 结果与讨论第19-22页
        2.3.1 碳纳米管修饰电极对铅的差分脉冲溶出伏安行为第19页
        2.3.2 实验条件优化第19-21页
        2.3.3 传感器的分析性能第21-22页
    2.4 小结第22-23页
第3章 基于壳聚糖纳米管阵列的电化学免疫传感第23-29页
    3.1 引言第23页
    3.2 实验部分第23-24页
        3.2.1 仪器与试剂第23-24页
        3.2.2 电沉积 CNTA第24页
        3.2.3 免疫传感界面构建第24页
        3.2.4 电化学检测第24页
    3.3 结果与讨论第24-28页
        3.3.1 CNTA 形态特点第24-25页
        3.3.2 CNTA 修饰电极的特性第25-26页
        3.3.3 传感器工作原理及表征第26-27页
        3.3.4 实验条件优化第27-28页
        3.3.5 分析性能第28页
    3.4 小结第28-29页
第4章 基于金纳米线阵列的电化学免疫传感第29-38页
    4.1 引言第29-30页
    4.2 实验部分第30-31页
        4.2.1 仪器与试剂第30页
        4.2.2 电沉积金纳米阵列第30页
        4.2.3 DTCs 自组装第30-31页
        4.2.4 传感界面构建第31页
        4.2.5 电化学检测第31页
    4.3 结果与讨论第31-37页
        4.3.1 金纳米线阵列形态特点第31-32页
        4.3.2 DTCs 自组装第32-33页
        4.3.3 免疫传感器界面组装表征第33-34页
        4.3.4 实验条件优化第34页
        4.3.5 非特异性吸附的考察第34-35页
        4.3.6 分析性能第35-37页
    4.4 小结第37-38页
结论第38-39页
参考文献第39-46页
致谢第46-47页
附录 (攻读硕士学位期间公开发表的论文)第47页

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