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基于新型纳米复合材料电化学生物传感器的构建及其分析应用

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第1章 绪论第13-25页
   ·生物传感器的概述第13-14页
     ·生物传感器的原理与特点第13-14页
     ·生物传感器的分类第14页
   ·电化学酶传感器第14-22页
     ·电化学酶传感器的组成及工作原理第14页
     ·电化学酶传感器的分类第14页
     ·电化学酶传感器的发展历程第14-17页
     ·酶的固定化方法第17-18页
     ·酶的固定化材料第18-22页
   ·基于纳米材料的电化学无酶葡萄糖传感器第22-23页
   ·研究论文的构思第23-25页
第2章 基于羟基磷灰石-壳聚糖纳米复合物固定的酪氨酸酶传感器的研制第25-34页
   ·前言第25-26页
   ·实验部分第26-27页
     ·仪器与试剂第26页
     ·制备nano-HA/chit 和修饰电极第26-27页
   ·结果与讨论第27-33页
     ·修饰电极界面电化学阻抗表征第27-28页
     ·Nano-HA/chit/tyrosinase-Au 电极的电化学性质第28-29页
     ·优化实验条件第29-30页
     ·Nano-HA/chit/tyrosinase-Au 电极对酚类化合物的检测第30-31页
     ·Nano-HA/chit/tyrosinase-Au 电极的重现性和稳定性第31页
     ·Nano-HA/chit/tyrosinase-Au 电极性能评价第31-32页
     ·Nano-HA/chit/tyrosinase-Au 电极的选择性和分析应用第32-33页
   ·小结第33-34页
第3章 基于氧化镁-壳聚糖纳米复合材料为基底的电化学过氧化氢生物传感器的研究第34-43页
   ·前言第34-35页
   ·实验部分第35-36页
     ·仪器与试剂第35页
     ·制备nano-MgO第35页
     ·制备修饰电极第35-36页
   ·结果与讨论第36-42页
     ·表征nano-MgO第36-37页
     ·紫外-可见吸收光谱表征HRP-nano-MgO-chit 杂化膜第37页
     ·修饰电极界面电化学阻抗表征第37-38页
     ·HRP/nano-MgO/chit-Au 电极的电化学性质第38-40页
     ·优化实验条件第40-41页
     ·计时电流响应和酶动力学参数第41-42页
     ·HRP/nano-MgO/chit-Au 电极的选择性,重现性和稳定性第42页
   ·小结第42-43页
第4章 基于碳纳米管-介孔二氧化硅复合物固定HRP 的第三代过氧化氢生物传感器的研究第43-50页
   ·前言第43-44页
   ·实验部分第44页
     ·仪器与试剂第44页
     ·电极修饰第44页
   ·结果和讨论第44-49页
     ·紫外-可见吸收光谱表征HRP-CNTs-SBA-15 膜第44-45页
     ·循环伏安法表征修饰电极组装过程第45-46页
     ·CNTs-SBA-15-HRP/chit-Au 电极的电化学性能第46-47页
     ·优化实验条件第47页
     ·计时电流响应和酶动力学参数第47-48页
     ·CNTs-SBA-15-HRP/chit-Au 电极的重现性,稳定性和选择性第48-49页
   ·小结第49-50页
第5章 基于镍纳米线的超灵敏无酶葡萄糖电化学传感器的研究第50-58页
   ·前言第50-51页
   ·实验部分第51页
     ·仪器与试剂第51页
     ·NiNWA 电极的制备第51页
   ·结果和讨论第51-57页
     ·NiNWA 的表征第51-52页
     ·NiNWA 电极的电化学性质第52-54页
     ·NiNWA 电极对葡萄糖的电催化氧化第54-56页
     ·NiNWA 电极的干扰研究第56-57页
     ·NiNWA 电极的重现性和稳定性第57页
   ·小结第57-58页
第6章 基于纳米钯-石墨烯纳米杂化物的无酶葡萄糖传感器的研究第58-66页
   ·前言第58-59页
   ·实验部分第59-60页
     ·仪器与试剂第59页
     ·Graphene 杂化物的制备第59页
     ·制备graphene-nafion-PdNPs 修饰电极第59-60页
   ·结果和讨论第60-65页
     ·Graphene,nafion-graphene 和Graphene-nafion-PdNPs 复合物的表征第60-61页
     ·电化学阻抗表征电极的自组装过程第61-62页
     ·修饰电极的电化学性能第62-63页
     ·Nafion-graphene-PdNPs 修饰电极对葡萄糖的电催化氧化第63-64页
     ·葡萄糖的检测第64页
     ·Nafion-graphene-PdNPs 修饰电极的干扰研究第64页
     ·Nafion-graphene-PdNPs 修饰电极的重现性和稳定性第64-65页
     ·实际样品分析第65页
   ·小结第65-66页
第7章 基于电聚合罗丹明B 的高灵敏度和高选择性亚硝酸盐电化学传感器的研究第66-73页
   ·前言第66-67页
   ·实验部分第67页
     ·仪器与试剂第67页
     ·制备PRhB 修饰电极第67页
   ·结果与讨论第67-72页
     ·GC 电极表面电聚合RhB第67-68页
     ·PRhB/GC 电极的电化学性质第68-69页
     ·优化实验条件第69-70页
     ·PRhB/GC 电极对亚硝酸盐的计时电流响应第70-71页
     ·PRhB/GC 电极的干扰研究第71页
     ·PRhB/GC 电极的重现性和稳定性第71-72页
   ·小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-101页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文第101-102页
致谢第102页

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