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基于laponite-石墨烯复合膜的生物电极构筑及其传感性能研究

中文摘要第1-8页
Abstract第8-10页
绪论第10-24页
   ·生物传感器简介第10-13页
     ·生物传感器的发展第10-11页
     ·生物传感器的工作原理及特点第11-12页
     ·生物传感器的分类第12页
     ·生物传感器的应用及前景第12-13页
   ·酶生物传感器简介第13-19页
     ·酶生物传感器的固定化方法第14-15页
     ·酶生物传感器的固定化材料第15-19页
       ·laponite第16-17页
       ·石墨烯第17-19页
       ·laponite/石墨烯复合材料第19页
   ·本论文的研究内容与创新之处第19-20页
 参考文献第20-24页
第二章 基于laponite-石墨烯复合膜的酚生物传感器第24-46页
   ·引言第24-25页
   ·实验第25-27页
     ·试剂与药品第25页
     ·酶电极的制备第25-26页
     ·仪器第26页
     ·生物传感器响应电流的测定原理第26-27页
   ·结果与讨论第27-44页
     ·复合薄膜的表征第27-32页
       ·复合膜的SEM图第27-28页
       ·接触角(CA)图像第28-29页
       ·等温滴定微量热(ITC)测定第29-30页
       ·laponite-G/PPO酶电极交流阻抗研究第30-31页
       ·laponite-G、PPO、laponite-G/PPO的红外光谱(FTIR)图第31-32页
     ·生物传感器最佳条件的优化第32-34页
       ·laponite/G质量比对酶电极响应的影响第32-33页
       ·PPO/laponite质量比对酶电极响应的影响第33页
       ·生物膜厚度对酶电极响应的影响第33-34页
     ·生物传感器工作条件的优化第34-38页
       ·溶液pH值对酶电极响应性能的影响第34-35页
       ·操作电位对酶电极响应性能的影响第35-36页
       ·温度对酶电极响应性能的影响第36-38页
     ·底物浓度对生物传感器性能的影响第38-41页
     ·生物传感器对不同酚类化合物的安培响应特性第41-42页
     ·laponite-G/PPO酶电极的操作稳定性和寿命研究第42-44页
   ·结论第44页
 参考文献第44-46页
第三章 基于laponite-石墨烯复合膜的葡萄糖生物传感器第46-65页
   ·引言第46-47页
   ·实验第47-48页
     ·试剂与药品第47页
     ·酶电极的制备第47页
     ·仪器第47-48页
     ·生物传感器响应电流的测定原理第48页
   ·结果与讨论第48-63页
     ·复合薄膜的表征第48-52页
       ·复合膜的SEM图第48-49页
       ·laponite-G、GOD、laponite-G/GOD的红外光谱(FTIR)图第49-50页
       ·laponite-G、GOD、laponite-G/GOD的紫外光谱(UV)图第50-51页
       ·laponite-G/GOD酶电极交流阻抗研究第51-52页
     ·生物传感器最佳条件的优化第52-54页
       ·laponite/G质量比对酶电极响应的影响第52-53页
       ·GOD/laponite质量比对酶电极响应的影响第53页
       ·生物膜厚度对酶电极响应的影响第53-54页
     ·生物传感器工作条件的优化第54-57页
       ·溶液pH值对酶电极响应的影响第54-55页
       ·操作电位对酶电极响应的影响第55-56页
       ·温度对酶电极响应的影响第56-57页
     ·酶电极的电化学响应特性第57-60页
     ·laponite-G/GOD酶电极的选择性和抗干扰能力第60-61页
     ·laponite-G/GOD酶电极的操作稳定性和寿命研究第61-63页
   ·结论第63页
 参考文献第63-65页
第四章 基于laponite-石墨烯复合膜的黄嘌呤生物传感器第65-84页
   ·引言第65-66页
   ·实验第66-68页
     ·试剂与药品第66页
     ·酶电极的制备第66-67页
     ·仪器第67页
     ·生物传感器响应电流的测定原理第67-68页
   ·结果与讨论第68-81页
     ·复合薄膜的表征第68-70页
       ·复合膜的SEM图第68-69页
       ·laponite-G/XnOx的红外光谱(FTIR)图第69页
       ·laponite-G/XnOx酶电极交流阻抗研究第69-70页
     ·生物传感器最佳条件的优化第70-73页
       ·laponite/G质量比对酶电极响应的影响第70-71页
       ·XnOx/laponite质量比对酶电极响应的影响第71-72页
       ·生物膜厚度对酶电极响应的影响第72-73页
     ·生物传感器工作条件的优化第73-77页
       ·溶液pH值对酶电极响应的影响第73-74页
       ·操作电位对酶电极响应的影响第74-75页
       ·温度对酶电极响应的影响第75-77页
     ·底物浓度对laponite-G/XnOx酶电极响应电流的影响第77-79页
     ·laponite-G/XnOx的干扰测定第79-80页
     ·laponite-G/XnOx的重现性与寿命测定第80-81页
   ·结论第81页
 参考文献第81-84页
结论第84-85页
硕士期间发表的论文及成果第85-86页
致谢第86-87页

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