摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
·电化学方法在蛋白质研究中的应用 | 第11-13页 |
·蛋白质的研究进展 | 第11-12页 |
·血红蛋白的研究进展 | 第12-13页 |
·化学修饰电极的研究现状 | 第13-15页 |
·模拟生物膜修饰电极 | 第13-14页 |
·多双层复合薄膜电极 | 第14页 |
·纳米粒子修饰 | 第14页 |
·其它方法修饰电极 | 第14-15页 |
·循环伏安及电化学阻抗谱的数据处理与解析研究 | 第15-19页 |
·循环伏安研究方法简介 | 第15-16页 |
·电化学阻抗谱的数据处理与解析研究 | 第16-19页 |
·MATLAB 语言梗概及EQU 软件使用简介 | 第19-21页 |
·MATLAB 语言梗概 | 第19-20页 |
·EQU 软件使用简介 | 第20-21页 |
·文献调研提出的问题及选题依据 | 第21-22页 |
第二章 学位论文工作的确定 | 第22-25页 |
·学位论文开展研究的总体思想 | 第22-23页 |
·选题工作的可行性分析 | 第23页 |
·论文工作的总体思路 | 第23-25页 |
·实验设计 | 第23-24页 |
·实验测试数据集的获取 | 第24页 |
·数据处理 | 第24页 |
·信息数据的整合 | 第24-25页 |
第三章 血红蛋白的循环伏安响应谱的基本特征 | 第25-32页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·仪器、试剂和溶液的配制 | 第25页 |
·工作电极的预处理和修饰 | 第25-26页 |
·电化学测量 | 第26-27页 |
§3.2 血红蛋白膜修饰电极上的循环伏安响应谱特征 | 第27-32页 |
·循环伏安响应谱图的直观特征 | 第27-29页 |
·溶液中血红蛋白浓度对循环伏安响应谱图的影响 | 第29-30页 |
·溶液pH 对循环伏安响应谱图的影响 | 第30页 |
·由循环伏安响应谱的直观信息所能得到的基本结论 | 第30-32页 |
第四章 循环伏安峰电流响应数据的解析处理 | 第32-43页 |
·信息数据处理的基本思想、方法及拟合处理效果的评价 | 第32-33页 |
·血红蛋白的[ip,ν]pH , C 数据集的线性回归处理 | 第33-38页 |
·血红蛋白的[ip,C] pH ,ν数据集的回归处理 | 第38-42页 |
·基本结论 | 第42-43页 |
第五章 血红蛋白电还原的EIS谱的基本特征 | 第43-60页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·仪器、试剂和溶液的配制 | 第43页 |
·工作电极的预处理和修饰 | 第43页 |
·电化学阻抗谱的测量 | 第43-44页 |
·牛血红蛋白电催化还原的EIS 谱特征 | 第44-49页 |
·不同直流极化电势下的阻抗谱特征 | 第44-46页 |
·不同直流极化电势下的导纳和“电容”谱特征 | 第46-47页 |
·不同直流极化电势下的Bode 谱特征 | 第47-49页 |
·牛血红蛋白电还原的EIS 谱数据的解析 | 第49-54页 |
·EIS 谱数据处理效果的评价 | 第49-50页 |
·借助于EQU 软件进行EIS 谱数据处理的结果及分析 | 第50-54页 |
·EIS 数据处理结果的相关信息分析与整合 | 第54-60页 |
·模型参数随直流极化电势而变化的总体态势 | 第54-56页 |
·等效电路中各等效元件的物理意义 | 第56-57页 |
·相关信息的分析与整合 | 第57-59页 |
·基本结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-61页 |
硕士期间发表论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |