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基于一维金纳米材料酶生物传感器的制备

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
致谢第8-12页
插图清单第12-14页
表格清单第14-15页
第一章 绪论第15-26页
   ·引言第15页
   ·一维纳米材料的结构第15-16页
   ·一维金纳米材料制备方法第16-20页
     ·模板法第16-18页
     ·电化学沉积法第18页
     ·溶胶-凝胶(Sol-gel)法第18-19页
     ·一维多孔金纳米线的制备第19-20页
   ·一维金纳米材料在生物传感器方面的应用第20-21页
   ·一维金纳米材料在酶生物传感器方面的应用第21-23页
     ·葡萄糖氧化酶生物传感器的发展第21-22页
     ·磷酸盐生物传感器的发展第22-23页
   ·酶生物传感器的固定方法方法第23-24页
     ·吸附法第23页
     ·包埋法第23-24页
     ·共价键结合法第24页
     ·交联法第24页
   ·本课题研究内容及意义第24-26页
第二章 实验条件与方法第26-36页
   ·实验药品、工具、设备及配制溶液第26-29页
     ·实验药品第26-27页
     ·实验工具第27页
     ·实验设备第27-28页
     ·实验溶液第28-29页
   ·氧化铝的制备第29-30页
     ·前处理第30页
     ·两次阳极氧化第30页
     ·后续处理第30页
   ·金纳米线及合金纳米线的制备第30-33页
     ·金纳米线的制备第30-32页
     ·多孔金纳米线的制备第32-33页
   ·葡萄糖修饰金纳米线第33-34页
     ·GOx 生物传感器电极的制备第33-34页
     ·GOx 传感器电极的循环伏安测试第34页
     ·GOx 传感器电极葡萄糖响应检测第34页
   ·双酶系统修饰多孔金纳米线第34-36页
     ·酶电极的制备第34页
     ·磷酸盐响应检测第34-35页
     ·PNP+XOD 传感器不同条件的响应检测第35-36页
第三章 阳极氧化铝模板的制备及表征第36-46页
   ·引言第36-38页
     ·第一次阳极氧化第37页
     ·去除一次阳极氧化膜第37页
     ·二次阳极氧化第37页
     ·去除铝基底第37页
     ·去除阻挡层及扩孔第37-38页
   ·实验结果与分析第38-45页
     ·SEM 分析第38-40页
     ·铝片高温退火对 AAO 形貌的影响第40-41页
     ·氧化时间对模板厚度的影响第41-42页
     ·氧化电压对模板形貌的影响第42-43页
     ·腐蚀条件对 AAO 模板腐蚀情况的影响第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 金纳米线及多孔金纳米线的制备第46-57页
   ·引言第46-47页
   ·金纳米线及合金纳米线的电沉积原理第47页
     ·电沉积金纳米线的原理第47页
     ·电沉积合金纳米线的原理第47页
   ·金纳米线实验结果与分析第47-48页
   ·合金纳米线实验结果与分析第48-53页
     ·SEM 分析第48-49页
     ·XRD 分析第49-50页
     ·沉积时间对金纳米线长度的影响第50-51页
     ·沉积电位对和 Au-Cu 合金纳米线成分的影响第51-53页
     ·XPS 分析第53页
   ·多孔金纳米线的实验结果与分析第53-56页
     ·SEM 分析第53-54页
     ·TEM 分析第54-55页
     ·循环伏安分析第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 生物酶修饰金纳米线及多孔金纳米线第57-68页
   ·引言第57页
   ·酶传感器的原理第57-58页
     ·GOx 生物传感器的原理第57-58页
     ·磷酸盐酶生物传感器技术的原理第58页
   ·GOx 生物传感器实验结果与分析第58-65页
     ·物理吸附时间的影响第58-59页
     ·GOx 修饰一维纳米线电极的循环伏安第59-61页
     ·温度对检测结果的影响第61-62页
     ·GOx 生物传感器重复使用的稳定性和抗干扰性第62-63页
     ·金纳米线和多孔金纳米线制备生物传感器检测第63-64页
     ·多孔金纳米线制备 GOx 传感器的检测第64-65页
   ·磷酸盐酶生物传感器的实验结果与分析第65-67页
   ·本章总结第67-68页
第六章 全文总结第68-70页
展望第70-71页
参考文献第71-76页
发表论文情况第76-77页

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