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聚合物/氧化石墨基电化学(生物)传感性能的调控

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 前言第13-42页
    1.1 电化学(生物)传感器的应用第14-17页
        1.1.1 食品工程第14-15页
        1.1.2 医学领域第15-16页
        1.1.3 环境检测第16-17页
    1.2 电极修饰材料第17-34页
        1.2.1 纳米材料第18-29页
        1.2.2 聚合物材料第29-34页
    1.3 刺激响应性电化学(生物)传感器第34-40页
        1.3.1 光控电化学开关第35-36页
        1.3.2 温控电化学开关第36页
        1.3.3 磁控电化学开关第36-37页
        1.3.4 电势控制电化学开关第37-38页
        1.3.5 pH控制电极开关第38-39页
        1.3.6 多重刺激控制电极开关第39-40页
    1.4 本论文的目的和研究内容第40-42页
第2章 温敏性聚N-异丙基丙烯酰胺共聚物的合成与表征第42-51页
    2.1 引言第42-43页
    2.2 实验部分第43-46页
        2.2.1 试剂和器材第43-44页
        2.2.2 RAFT聚合光源第44页
        2.2.3 丙烯酰胺乙基苯甲酸酯(AAEB)单体的合成第44页
        2.2.4 PNIPAM_(101)大分子链转移剂(PNIPAM_(101) macro-CTA)的合成第44-45页
        2.2.5 PNIPAM_(101)-b-PAAEB_(37)的合成第45-46页
        2.2.6 主要测试方法第46页
    2.3 结果与讨论第46-50页
        2.3.1 丙烯酰胺乙基苯甲酸酯单体的合成与表征第46-47页
        2.3.2 PNIPAM_(101)及其共聚物的合成与表征第47-49页
        2.3.3 PNIPAM_(101)-b-PAAEB 37聚合物的热响应行为第49-50页
    2.4 小结第50-51页
第3章 温敏性聚合物复合膜构筑具有温度响应的Hb电化学传感器第51-63页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-54页
        3.2.1 试剂第52-53页
        3.2.2 药品的配置第53页
        3.2.3 氧化石墨的制备第53页
        3.2.4 修饰电极的制备第53-54页
        3.2.5 主要测试方法第54页
    3.3 结果与讨论第54-62页
        3.3.1 不同修饰电极的电化学交流阻抗第54-55页
        3.3.2 温度对PGH修饰电极交流阻抗的影响第55-56页
        3.3.3 不同修饰电极的直接电化学第56-58页
        3.3.4 温度对PGH膜中Hb直接电化学的影响第58-59页
        3.3.5 pH值对PGH膜中Hb直接电化学的影响第59页
        3.3.6 PGH修饰电极对H_2O_2的电化学催化行为第59-60页
        3.3.7 温度对PGH修饰电极电化学催化H_2O_2的影响第60-61页
        3.3.8 稳定性和重现性第61-62页
    3.4 小结第62-63页
第4章 温敏性聚合物复合膜实现苯二酚可逆的电化学开关检测第63-79页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 实验部分第64-65页
        4.2.1 试剂第64-65页
        4.2.2 不同修饰电极的制备第65页
        4.2.3 主要测试方法第65页
    4.3 结果与讨论第65-78页
        4.3.1 SEM表征第65-66页
        4.3.2 不同电极的电子阻抗效应和温度对PGS电极阻抗的影响第66-68页
        4.3.3 HQ和CC在PGS电极上的电化学行为第68-71页
        4.3.4 富集条件的影响第71-72页
        4.3.5 用微分脉冲伏安法同时检测溶液中的HQ和CC第72-73页
        4.3.6 HQ/CC在PGS电极上电化学反应的温度效应第73-77页
        4.3.7 HQ和CC在PGS电极上的电化学开关效应第77-78页
    4.4 小结第78-79页
第5章 聚合物/GO分子比例调控血红蛋白的直接电化学第79-92页
    5.1 引言第79-80页
    5.2 实验部分第80-81页
        5.2.1 试剂第80页
        5.2.2 药品的配置第80-81页
        5.2.3 修饰电极的制备第81页
        5.2.4 主要测试方法第81页
    5.3 结果与讨论第81-91页
        5.3.1 SEM表征第81-82页
        5.3.2 不同修饰电极的交流阻抗效应第82-83页
        5.3.3 Hb在不同修饰电极上的直接电化学第83-86页
        5.3.4 溶液pH对Hb循环伏安响应的影响第86-87页
        5.3.5 POEO/GO/Hb对H_2O_2的电化学催化行为第87-89页
        5.3.6 POEO/GO/Hb对NO的电化学催化行为第89-90页
        5.3.7 POEO/GO/Hb电极的稳定性和重现性第90-91页
    5.4 小结第91-92页
第6章 二维碳纳米材料电化学检测溶液中苯二酚第92-101页
    6.1 前言第92页
    6.2 实验部分第92-93页
        6.2.1 试剂第92-93页
        6.2.2 药品的配置第93页
        6.2.3 修饰电极的制备第93页
        6.2.4 主要测试方法第93页
        6.2.5 实验仪器和设备第93页
    6.3 结果与讨论第93-100页
        6.3.1 交流阻抗图第93-94页
        6.3.2 HQ/CC在修饰电极上的直接电化学第94-96页
        6.3.3 扫速对HQ/CC在GO电极上循环伏安的影响第96-97页
        6.3.4 pH值对HQ/CC在GO电极上循环伏安的影响第97-98页
        6.3.5 用微分脉冲法(DPV)同时检测HQ/CC第98-100页
        6.3.6 二维碳纳米材料修饰电极检测HQ/CC的稳定性第100页
    6.4 小结第100-101页
第7章 结论与展望第101-105页
    7.1 结论第101-103页
    7.2 主要创新点第103页
    7.3 展望第103-105页
参考文献第105-120页
致谢第120-121页
附录A (攻读博士学位期间发表的论文)第121页

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