| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·生物传感器 | 第10页 |
| ·电化学酶生物传感器 | 第10-12页 |
| ·过氧化氢生物传感器的研究概述 | 第11-12页 |
| ·葡萄糖生物传感器概况 | 第12页 |
| ·复合纳米材料在生物传感器中的应用 | 第12-16页 |
| ·复合纳米材料简介 | 第13页 |
| ·铂纳米复合材料 | 第13-14页 |
| ·碳纳米管复合材料 | 第14-16页 |
| ·本文研究思路及创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 基于DNA/半胱氨酸/金铂纳米颗粒/吡咯修饰的过氧化物生物传感器的研究 | 第18-26页 |
| ·引言 | 第18-19页 |
| ·实验部分 | 第19-20页 |
| ·仪器与试剂 | 第19页 |
| ·修饰电极的制备 | 第19-20页 |
| ·测定方法 | 第20页 |
| ·结果与讨论 | 第20-25页 |
| ·电极组装过程的交流阻抗(EIS)表征和Au-Pt二元纳米颗粒/PPy复合膜的扫描电镜(TEM)表征 | 第20-21页 |
| ·生物传感器对H_2O_2的电化学响应 | 第21-22页 |
| ·实验条件的优化 | 第22-23页 |
| ·修饰电极对过氧化氢的响应性能 | 第23-24页 |
| ·传感器的重现性和稳定性 | 第24页 |
| ·传感器的重现性和稳定性 | 第24页 |
| ·传感器的回收率 | 第24-25页 |
| ·结论 | 第25-26页 |
| 第三章 基于碳纳米管和空心钴铂纳米链的葡萄糖传感器的研究 | 第26-37页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·实验部分 | 第27-28页 |
| ·试验仪器与试剂 | 第27页 |
| ·PB@MWNTs纳米复合物的制备 | 第27-28页 |
| ·空心PtCo纳米链的制备 | 第28页 |
| ·传感器的制备 | 第28页 |
| ·结果与讨论 | 第28-36页 |
| ·PB@MWNTs纳米复合物和空心PtCo纳米链的表征 | 第28-30页 |
| ·电极修饰过程的EIS和CV表征 | 第30-31页 |
| ·酶传感器条件优化 | 第31-32页 |
| ·pH和工作电位的影响 | 第32-33页 |
| ·葡萄糖传感器的响应 | 第33-35页 |
| ·机理讨论 | 第35页 |
| ·葡萄糖传感器的稳定性和重现性 | 第35页 |
| ·酶传感器的选择性 | 第35-36页 |
| ·回收实验 | 第36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| 第四章 基于一步电沉积碳纳米管、普鲁士蓝和空心钴铂纳米链的葡萄糖传感器的研究 | 第37-47页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·实验部分 | 第38-39页 |
| ·仪器与试剂 | 第38页 |
| ·空心PtCo纳米链的合成 | 第38页 |
| ·电沉积底液的准备 | 第38页 |
| ·传感器的制备 | 第38页 |
| ·试验检测 | 第38-39页 |
| ·结果与讨论 | 第39-46页 |
| ·CS-PB-MWNTs-H-PtCo复合膜的扫描电镜表征和空心PtCo的透射电镜表征 | 第39-40页 |
| ·修饰电极的阻抗和循环伏安表征 | 第40页 |
| ·CS-PB-MWNTs-H-PtCo膜导电性能的研究 | 第40-41页 |
| ·pH和应用电位的影响 | 第41-42页 |
| ·传感器的响应性能 | 第42-43页 |
| ·传感器的响应机理 | 第43-44页 |
| ·传感器的选择性 | 第44-45页 |
| ·传感器的重现性和稳定性 | 第45页 |
| ·回收试验 | 第45-46页 |
| ·结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-54页 |
| 作者部分相关论文题录 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56页 |