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基于纳米材料和聚赖氨酸修饰电极的几种过氧化氢电化学传感器

中文摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 过氧化氢电化学传感器第11-15页
        1.1.1 介绍第11-12页
        1.1.2 基于酶电极的H_2O_2传感器第12-13页
        1.1.3 H_2O_2无酶电化学传感器第13-15页
    1.2 贵金属纳米材料及其在电化学传感器中的应用第15-18页
        1.2.1 贵金属纳米材料的制备第15-17页
        1.2.2 贵金属纳米材料修饰电极及其在电化学传感中的应用第17-18页
    1.3 氨基酸、聚合氨基酸修饰电极的应用第18-20页
        1.3.1 氨基酸第18页
        1.3.2 聚合氨基酸修饰电极的制备及应用第18-20页
    1.4 本文构思第20-22页
第二章 一种基于纳米金-石墨烯-壳聚糖修饰电极的简易无酶型H_2O_2传感器第22-32页
    2.1. 引言第22-23页
    2.2. 实验第23-24页
        2.2.1 药品及仪器第23页
        2.2.2. 纳米金-石墨烯/玻碳电极制备第23-24页
        2.2.3. 电化学测定第24页
    2.3. 结果与讨论第24-31页
        2.3.1. GNPs/GN-CS/GCE表征第24-25页
        2.3.2. 不同电极测定H_2O_2的电化学性能第25-27页
        2.3.3. 电化学测定条件优化第27-28页
        2.3.4. 电化学检测H_2O_2第28-31页
    2.4. 结论第31-32页
第三章 基于聚L-赖氨酸—HRP修饰电极的H_2O_2电化学检测第32-41页
    3.1. 引言第32-33页
    3.2. 实验第33-34页
        3.2.1 药品及仪器第33页
        3.2.2. 辣根过氧化物酶/戊二醛/聚L-赖氨酸/玻碳电极制备第33-34页
        3.2.3. 电化学测定第34页
    3.3. 结果与讨论第34-40页
        3.3.1. HRP/GA/PLL/GCE表征第34-36页
        3.3.2. 检测基本原理第36-37页
        3.3.3. 电化学测定条件优化第37-39页
        3.3.4. H_2O_2的测定第39-40页
    3.4. 结论第40-41页
第四章 一种基于聚赖氨酸/硫堇/纳米金/血红蛋白修饰电极的新型H_2O_2传感器第41-52页
    4.1. 引言第41-42页
    4.2. 实验第42-43页
        4.2.1 药品及仪器第42-43页
        4.2.2. 血红蛋白/纳米金/硫堇/戊二醛/聚L-赖氨酸/玻碳电极制备第43页
        4.2.3. 电化学测定第43页
    4.3. 结果与讨论第43-51页
        4.3.1. Hb/GNPs/TH/GA/PLL/GCE制备表征第43-45页
        4.3.2. 电化学检测第45-46页
        4.3.3. 电化学测定条件优化第46-49页
        4.3.4. H_2O_2的测定第49-51页
    4.4. 结论第51-52页
结论与展望第52-53页
参考文献第53-64页
附录 硕士期间发表的相关论文第64-65页
致谢第65-66页

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