摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
·蛋白质的直接电化学 | 第12-15页 |
·电极的修饰 | 第13-14页 |
·血红蛋白的直接电化学 | 第14-15页 |
·葡萄糖氧化酶的直接电化学 | 第15页 |
·纳米材料 | 第15-18页 |
·概述 | 第15-16页 |
·纳米材料在蛋白质直接电化学中的应用 | 第16-18页 |
·纳米粒子 | 第16页 |
·碳纳米管 | 第16-17页 |
·纳米复合材料 | 第17-18页 |
·生物传感器 | 第18-20页 |
·概述 | 第18页 |
·生物传感器的原理和分类 | 第18-20页 |
·生物传感器的制备方法 | 第20页 |
·本论文选题立意以及研究内容 | 第20-22页 |
参考文献 | 第22-30页 |
第2章 葡萄糖氧化酶在壳聚糖-多壁碳纳米管/金纳米棒修饰金电极上的直接电化学和电催化研究 | 第30-44页 |
·引言 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·试剂 | 第31页 |
·仪器设备 | 第31页 |
·金纳米棒的制备 | 第31-32页 |
·Chit-MWCNTs/GOD/AuNRs 复合膜电极制备 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-40页 |
·金纳米棒的透射电子显微镜表征 | 第32-33页 |
·GOD 的直接电化学 | 第33-36页 |
·pH 值对电极电位的影响 | 第36-37页 |
·Chit-MWCNTs/GOD/AuNRs/GE 对葡萄糖的电催化氧化 | 第37-39页 |
·Chit-MWCNTs/GOD/AuNRs/GE 对葡萄糖的安培响应 | 第39-40页 |
·结论 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第3章 固定在 Chit-SWCNTs-AuNRs 膜中血红蛋白的直接电化学和电催化研究 | 第44-56页 |
·引言 | 第44页 |
·实验部分 | 第44-45页 |
·试剂 | 第44页 |
·仪器设备及测试方法 | 第44-45页 |
·金纳米棒的合成 | 第45页 |
·Chit-SWCNTs/Hb/AuNRs 复合膜的制备 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-52页 |
·Chit-SWCNTs/Hb/AuNRs 复合膜电极的直接电化学 | 第45-48页 |
·pH 值对电极电位的影响 | 第48-50页 |
·Chit-SWCNTs/Hb/AuNRs/GCE 对 H_2O_2的电催化活性 | 第50-51页 |
·Chit-SWCNTs/Hb/AuNRs/GCE 对 H_2O_2的电流-时间响应 | 第51-52页 |
·Chit-SWCNTs/Hb/AuNRs 复合膜电极的稳定性和重现性 | 第52页 |
·结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
第4章 血红蛋白在壳聚糖-多壁碳纳米管/铂纳米粒子膜上的直接电化学及对过氧化氢的生物传感 | 第56-66页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·试剂 | 第57页 |
·仪器设备及测试方法 | 第57页 |
·超支化铂纳米粒子的合成 | 第57-58页 |
·Chit-MWCNTs/Hb/PtNPs 复合膜的制备 | 第58页 |
·结果与讨论 | 第58-65页 |
·PtNPs 的电镜表征 | 第58-59页 |
·血红蛋白的直接电化学 | 第59-61页 |
·pH 值对电极电位的影响 | 第61-62页 |
·H_2O_2在 Chit-MWCNTs/Hb/PtNPs 膜电极上的电催化还原 | 第62-63页 |
·Chit-MWCNTs/Hb/PtNPs/GCE 对过氧化氢的安培响应 | 第63-65页 |
·复合膜的稳定性、重现性和选择性检测 | 第65页 |
·结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
攻读硕士学位期间完成的科研成果 | 第72页 |