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硅溶胶—纳米金修饰金电极在电化学发光分析中的应用研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
符号说明第8-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·电化学发光第12-15页
     ·电化学发光的发展第12-13页
     ·电化学发光的原理第13页
     ·电化学发光的类型第13-15页
     ·电化学发光的特点第15页
   ·化学修饰电极第15-18页
   ·硅溶胶第18-19页
     ·硅溶胶的结构性质第18页
     ·硅溶胶的应用第18-19页
   ·纳米金第19-20页
     ·纳米金的性质和制备第19-20页
     ·纳米金在修饰电极中的应用第20页
   ·本论文研究的目的和内容第20-22页
第二章 联吡啶钌体系电化学发光法测定苦参碱的研究第22-28页
   ·引言第22-23页
   ·实验部分第23-24页
     ·主要仪器与试剂第23页
     ·实验方法第23-24页
   ·结果与讨论第24-28页
     ·苦参碱以及苦参碱和 Ru(bpy)32+共存体系的电化学行为第24页
     ·苦参碱以及苦参碱和 Ru(bpy)32+共存体系的电化学发光行为第24-25页
     ·实验条件的选择第25-26页
     ·仪器参数的优化选择第26页
     ·共存物质的影响第26页
     ·方法的评价第26-28页
     ·样品分析第28页
第三章 Silica sol/Nano-Au/PVA/L-Cysteine修饰金电极电化学发光法测定苦参碱的研究第28-37页
   ·引言第28-29页
   ·实验部分第29-31页
     ·主要仪器与试剂第29-30页
     ·修饰电极的制备第30页
     ·实验方法第30-31页
   ·结果与讨论第31-37页
     ·苦参碱在不同电极上的电化学和电化学发光行为第31-32页
     ·苦参碱对 Ru(bpy)32+电化学与电化学发光行为的增敏效应第32-33页
     ·缓冲体系以及 pH 值的选择第33-34页
     ·修饰剂配比的选择第34页
     ·仪器参数的优化选择第34页
     ·方法的评价第34-35页
     ·样品分析第35-37页
第四章 Silica sol/Nano-Au/PVA/L-Cysteine 复合膜固定联吡啶钌电化学发光行为的研究第37-43页
   ·引言第37-38页
   ·实验部分第38-39页
     ·主要仪器与试剂第38页
     ·电化学传感器的制备第38-39页
     ·实验方法第39页
   ·结果与讨论第39-43页
     ·Silica sol/Nano-Au/PVA/L-Cysteine/Ru(bpy)32+修饰金电极中联吡啶钌电化学行为第39-40页
     ·Silica sol/Nano-Au/PVA/L-Cysteine/Ru(bpy)32+修饰金电极中联吡啶钌的电化学发光行为第40页
     ·修饰剂配比的优化选择第40-41页
     ·缓冲体系以及 pH 值的选择第41-42页
     ·仪器参数的优化选择第42页
     ·方法的评价第42页
     ·样品分析第42-43页
第五章 基于 Silica sol/Nano-Au/PVP/L-Cysteine/Ru(bpy)32+/Au/CME 的阿奇霉素固态电化学发光传感器第43-50页
   ·引言第43-44页
   ·实验部分第44-45页
     ·主要仪器与试剂第44页
     ·电化学传感器的制备第44页
     ·实验方法第44-45页
   ·结果与讨论第45-50页
     ·纳米金的表征第45页
     ·修饰电极的表征第45-46页
     ·阿奇霉素在修饰电极上的电化学和电化学发光行为第46-47页
     ·修饰剂对电化学发光的影响第47-48页
     ·pH 值的选择和对电化学发光的影响第48-49页
     ·仪器参数的选择第49页
     ·方法的评价第49-50页
     ·样品分析第50页
第六章 结论与展望第50-52页
参考文献第52-59页
发表论文和参加科研情况说明第59-60页
致谢第60页

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