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基于石墨烯构建内分泌干扰物BPA和生物分子辅酶NADH的电化学传感器

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 电化学传感器第13-14页
        1.1.1 电化学传感器简介第13页
        1.1.2 电化学传感器工作原理及分类第13-14页
    1.2 纳米材料第14-16页
        1.2.1 纳米材料简介第14-15页
        1.2.2 纳米材料在电化学传感器中的应用第15-16页
    1.3 石墨烯第16-18页
        1.3.1 石墨烯的结构与性质第16页
        1.3.2 氧化石墨烯及石墨烯的制备方法第16-17页
        1.3.3 石墨烯在电化学中的应用第17-18页
    1.4 本论文的选题背景和研究内容第18-19页
    1.5 参考文献第19-25页
第二章 基于SiO_2和纳米金石墨烯复合材料构建电化学传感器检测内分泌干扰物双酚A第25-48页
    2.1 引言第25-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验仪器第27页
        2.2.2 材料与试剂第27-28页
        2.2.3 SiO_2和rGO-AuNPs的制备第28-29页
        2.2.4 SiO_2/rGO-AuNPs/GCE修饰电极的制备第29页
        2.2.5 分析测定第29页
    2.3 结果与讨论第29-43页
        2.3.1 SiO_2/rGO-AuNPs复合材料的表征第29-30页
        2.3.2 SiO_2/rGO-AuNPs复合材料的电化学性质第30-33页
        2.3.3 BPA在SiO_2/rGO-AuNPs/GCE上的电化学行为第33-35页
        2.3.4 富集时间、富集电位、SiO_2浓度及缓冲溶液pH值的优化第35-39页
        2.3.5 对BPA的测定及修饰电极的重现性、稳定性、抗干扰能力第39-42页
        2.3.6 实际样品的检测第42-43页
    2.4 结论第43页
    2.5 参考文献第43-48页
第三章 NADH在脉冲恒电位法制备的石墨烯修饰电极上的电催化氧化第48-69页
    3.1 前言第48-49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 实验仪器第49-50页
        3.2.2 材料与试剂第50页
        3.2.3 脉冲恒电位法及修饰电极的制备第50-51页
        3.2.4 分析测定第51页
    3.3 结果与讨论第51-63页
        3.3.1 PPM-ERGO/GCE的形貌表征第51-52页
        3.3.2 PPM-ERGO/GCE的电化学表征第52-54页
        3.3.3 NADH在PPM-ERGO/GCE上的电化学行为第54-56页
        3.3.4 扫速对峰电流的影响第56-57页
        3.3.5 计时电量法第57页
        3.3.6 不同还原程度的石墨烯修饰电极第57-61页
        3.3.7 基于PPM-ERGO/GCE计时电流法检测NADH第61-62页
        3.3.8 PPM-ERGO/GCE的抗干扰能力、重现性和稳定性第62-63页
    3.4 结论第63-64页
    3.5 参考文献第64-69页
致谢第69-70页
攻读硕士期间发表的学术论文第70-71页
学位论文评阅及答辩情况表第71页

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