摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第一章 文献综述 | 第7-25页 |
1.1 生物传感器 | 第7-9页 |
1.1.1 生物传感器的原理 | 第7页 |
1.1.2 生物传感器的分类 | 第7页 |
1.1.3 生物传感器的发展 | 第7-9页 |
1.2 石墨烯纳米材料研究进展 | 第9-19页 |
1.2.1 石墨烯概述 | 第9-11页 |
1.2.2 石墨烯衍生物 | 第11-15页 |
1.2.3 石墨烯及其衍生物的纳米复合材料 | 第15-17页 |
1.2.4 基于石墨烯及其衍生物的纳米材料的应用 | 第17-19页 |
1.3 基于石墨烯的材料在电化学传感器中的应用 | 第19-22页 |
1.3.1 基于石墨烯的酶生物传感器 | 第20-21页 |
1.3.2 基于石墨烯的非酶生物传感器 | 第21-22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-25页 |
第二章 ZnO-CoO/rGO模拟酶传感器及其对过氧化氢、葡萄糖的检测应用 | 第25-47页 |
2.1 引言 | 第25-27页 |
2.2 主要药品及设备 | 第27-30页 |
2.2.1 主要药品 | 第27页 |
2.2.2 主要设备 | 第27-28页 |
2.2.3 主要分析仪器 | 第28页 |
2.2.4 复合材料的制备 | 第28-30页 |
2.2.5 检测条件 | 第30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-45页 |
2.3.1 复合物的表征 | 第30-32页 |
2.3.2 ZnO-CoO/rGO对葡萄糖的电催化研究 | 第32-39页 |
2.3.3 ZnO-CoO/rGO对过氧化氢的电催化研究 | 第39-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 NiCo_2S_4/rGO模拟酶传感器及其对过氧化氢的检测应用 | 第47-61页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 主要药品及设备 | 第48-51页 |
3.2.1 主要药品 | 第48页 |
3.2.2 主要设备 | 第48-49页 |
3.2.3 主要分析仪器 | 第49页 |
3.2.4 复合材料的制备 | 第49-50页 |
3.2.5 检测条件 | 第50-51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-60页 |
3.3.1 复合物的表征 | 第51-53页 |
3.3.2 NiCo_2S_4/rGO对 H_2O_2 的电催化研究 | 第53-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 结论与展望 | 第61-63页 |
4.1 结论 | 第61页 |
4.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |