辉钼矿基抗坏血酸与葡萄糖电化学传感器的制备及应用

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6-10页
1.绪论第10-19页
    1.1电化学传感器的简介及其应用第10页
    1.2辉钼矿无酶电化学传感器第10-13页
        1.2.1辉钼矿的结构及性能第10-11页
        1.2.2二硫化钼材料的特点第11-12页
        1.2.3金属纳米颗粒在电化学生物传感器中的应用第12页
        1.2.4二硫化钼与与金属纳米粒子的结合第12-13页
        1.2.5辉钼矿电极对抗坏血酸的检测第13页
    1.3辉钼矿传感器检测抗坏血酸的研究意义第13-14页
    1.4辉钼矿葡萄糖氧化酶电化学传感器第14-16页
        1.4.1生物电化学传感器的性能及介绍第14页
        1.4.2葡萄糖氧化酶电化学传感器的介绍第14-15页
        1.4.3葡萄糖的介绍第15页
        1.4.4葡萄糖氧化酶介绍第15页
        1.4.5葡萄糖生物传感器的研究第15-16页
    1.5酶的固定化技术第16-17页
    1.6辉钼矿葡萄糖氧化酶生物传感器的研究方法第17页
    1.7葡萄糖氧化酶生物传感器的研究意义第17-19页
2.辉钼矿无酶传感器电化学性能的研究第19-34页
    2.1引言第19页
    2.2实验内容第19-21页
        2.2.1实验原料与试剂、仪器及装置第19-21页
        2.2.2溶液和电极的制备第21页
    2.3实验原理第21-24页
        2.3.1线性扫描第21-22页
        2.3.2电化学阻抗法第22页
        2.3.3扫描电子显微镜检测原理第22页
        2.3.4X射线衍射技术检测原理第22页
        2.3.5高温共聚焦显微镜第22-23页
        2.3.6原子力显微镜第23-24页
    2.4辉钼矿与纳米银结构的表征第24-33页
        2.4.1MLN、Ag以及MLN/Ag物理混合的扫描电子显微镜第24-25页
        2.4.2MLN、Ag以及MLN/Ag物理混合的高温共聚焦显微镜(LCSM)第25页
        2.4.3MLN、Ag以及MLN/Ag物理混合的XRD图像第25-26页
        2.4.4MLN/Ag-GCE传感器电极的电化学表征第26-27页
        2.4.5MLN-GCE、Ag-GCE以及MLN/Ag-GCE电极对底物的检测情况第27-28页
        2.4.6MLN/Ag-GCE传感器对不同浓度AA的检测第28-29页
        2.4.7MLN/Ag-GCE传感器制备条件优化第29-30页
        2.4.8MLN/Ag-GCE传感器对AA的校准曲线分析第30-32页
        2.4.9MLN/Ag-GCE传感器抗干扰图像第32-33页
    2.5本次实验的结论第33-34页
3.辉钼矿葡萄糖氧化酶传感器电化学性能的研究第34-56页
    3.1引言第34页
    3.2实验内容第34-36页
        3.2.1实验原料与试剂、仪器及装置第34-35页
        3.2.2玻碳电极的清洗第35-36页
        3.2.3缓冲溶液(PB)的配制第36页
        3.2.4氢醌溶液的配制第36页
        3.2.5辉钼矿材料的配制第36页
        3.2.6葡萄糖氧化酶(GOD)溶液的配制第36页
        3.2.7葡萄糖溶液的配制第36页
    3.3玻碳电极的制备第36-37页
    3.4实验仪器介绍第37-38页
    3.5辉钼矿与葡萄糖氧化酶结构的表征第38-39页
        3.5.1AFM对辉钼矿表面的检测第38页
        3.5.2辉钼矿表面的形貌表征第38-39页
    3.6不同条件下的优化情况第39-48页
        3.6.1实验步骤第39-40页
        3.6.2优化MLN的浓度第40-41页
        3.6.3优化MLN的时间第41页
        3.6.4优化GA的时间第41-43页
        3.6.5优化GA的浓度第43-44页
        3.6.6优化GOD的时间第44-45页
        3.6.7优化GOD的浓度第45-46页
        3.6.8葡萄糖氧化酶传感器的固定顺序对葡萄糖氧化的影响第46-47页
        3.6.9不同的介质对葡萄糖氧化的影响第47-48页
    3.7优化电解液的pH值第48-49页
    3.8GOD/GA/MLN/GCE对葡萄糖氧化的生物电催化活性第49-51页
    3.9GOD/GA/MLN/GCE生物传感器的操作稳定性第51-52页
    3.10修饰电极的电化学阻抗图第52-54页
    3.11传感器的应用第54页
    3.12本章小结第54-56页
4.结论第56-57页
参考文献第57-61页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第61-62页
致谢第62-63页
作者简介第63页

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