摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
·引言 | 第11页 |
·生物传感器的概念与分类 | 第11-13页 |
·电化学生物传感器简介 | 第13-23页 |
·酶电化学生物传感器 | 第13-19页 |
·酶促反应 | 第13-15页 |
·酶电化学生物传感器 | 第15-17页 |
·酶的固定化 | 第17-19页 |
·酶电化学生物传感器的研究现状及发展 | 第19页 |
·无酶葡萄糖电化学生物传感器 | 第19-22页 |
·葡萄糖分子的构象 | 第20-21页 |
·葡萄糖的无酶催化原理 | 第21页 |
·无酶葡萄糖电化学传感器的研究现状及发展 | 第21-22页 |
·电化学生物传感器的相关性能表征 | 第22-23页 |
·微/纳米材料的制备及其在电化学生物传感器中的应用 | 第23-26页 |
·微/纳米材料的概念 | 第23-24页 |
·微/纳米材料的制备方法 | 第24-25页 |
·微/纳米材料在生物传感器中的应用 | 第25-26页 |
·本论文的研究意义与内容 | 第26-29页 |
第二章 样品制备与表征手段 | 第29-33页 |
·材料及器件的制备 | 第29-30页 |
·化学试剂 | 第29-30页 |
·实验仪器 | 第30页 |
·材料的表征 | 第30-31页 |
·X射线衍射(XRD) | 第30页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
·透射电子显微镜(TEM) | 第30-31页 |
·傅里叶红外分析(FTIR) | 第31页 |
·电化学性能测试 | 第31-33页 |
·电极制备 | 第31-32页 |
·循环伏安测试(CV) | 第32页 |
·恒电压下电流响应曲线测试 | 第32-33页 |
第三章 氧化锌多孔薄膜的模板法制备及其在生物传感器中的应用 | 第33-43页 |
·引言 | 第33页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·多孔氧化锌薄膜材料的制备 | 第33-34页 |
·葡萄糖氧化酶的固定化及酶电极的制备 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-42页 |
·多孔氧化锌薄膜的结构与形貌表征 | 第35-36页 |
·制备工艺对材料形貌及结构的影响 | 第36-38页 |
·葡萄糖生物传感器的电化学性能研究 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 氧化锌微绒球的软模板法制备及其在生物传感器中的应用 | 第43-53页 |
·引言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-44页 |
·氧化锌微绒球的制备 | 第43页 |
·过氧化氢生物传感器的制备 | 第43-44页 |
·结果与讨论 | 第44-52页 |
·氧化锌微绒球的形貌及结构表征 | 第44-45页 |
·过氧化氢生物传感器的性能研究 | 第45-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 海绵状多孔氧化锌材料的制备及其在生物传感器中的应用研究 | 第53-63页 |
·引言 | 第53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·海绵状多孔氧化锌材料(SP-ZnO)的制备 | 第53页 |
·基于SP-ZnO的HRP酶电极的制备 | 第53-54页 |
·结果与讨论 | 第54-61页 |
·海绵状多孔氧化锌材料的形貌与结构表征 | 第54-56页 |
·试验参数对材料形貌的影响 | 第56-58页 |
·基于海绵状多孔氧化锌材料的生物传感器的性能研究 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第六章 ZnO-CuO核壳多孔复合球的制备及其无酶生物传感器的应用研究 | 第63-75页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-65页 |
·ZnO-CuO复合材料的制备 | 第64页 |
·基于ZnO-CuO复合材料的无酶生物传感器的制备 | 第64-65页 |
·结果与讨论 | 第65-74页 |
·ZnO-Cu复合核壳多孔球的表征:形貌与结构 | 第65-66页 |
·制备工艺参数对ZnO-CuO材料形貌的影响 | 第66-68页 |
·ZnO-CuO复合核壳多孔球的生长机理分析 | 第68-69页 |
·基于ZnO-CuO复合材料的无酶葡萄糖传感器的性能研究 | 第69-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第七章 结论与展望 | 第75-79页 |
·结论 | 第75-76页 |
·本论文创新之处 | 第76页 |
·展望 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
个人简历 | 第93-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第95页 |