摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 抗生素滥用现状 | 第10-12页 |
1.2 抗生素残留的危害 | 第12-13页 |
1.2.1 毒性作用的产生 | 第12页 |
1.2.2 发生过敏反应 | 第12页 |
1.2.3 引起内源性感染 | 第12页 |
1.2.4 对环境的危害 | 第12-13页 |
1.2.5 细菌耐药性的产生 | 第13页 |
1.3 抗生残留的检测方法 | 第13-20页 |
1.3.1 微生物检测法 | 第13-14页 |
1.3.2 理化检测法 | 第14-15页 |
1.3.3 免疫分析法 | 第15-16页 |
1.3.4 电化学分析法 | 第16-20页 |
1.4 类石墨烯基功能纳米复合材料在电化学传感器中的应用研究进展 | 第20-26页 |
1.4.1 类石墨烯基功能纳米复合材料概述 | 第20-23页 |
1.4.2 类石墨烯基功能纳米复合材料在光电化学传感器中的应用研究 | 第23-24页 |
1.4.3 类石墨烯基功能纳米复合材料在电化学发光传感器中的应用研究 | 第24-26页 |
1.5 本论文的研究思路及研究内容 | 第26-27页 |
第二章 基于氮杂石墨烯水凝胶/二硫化钼的氯霉素光电化学传感检测方法研究 | 第27-38页 |
2.1 实验部分 | 第27-29页 |
2.1.1 药品与试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.1.3 氮杂石墨烯水凝胶/二硫化钼的制备 | 第28-29页 |
2.1.4 光电化学传感器的制备 | 第29页 |
2.1.5 电化学实验方法 | 第29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.2.1 氮杂石墨烯水凝胶/二硫化钼的表征 | 第29-32页 |
2.2.2 不同修饰电极的光电化学性能研究 | 第32-33页 |
2.2.3 光电化学传感器电极组装过程及检测氯霉素机理研究 | 第33-34页 |
2.2.4 实验条件优化 | 第34-35页 |
2.2.5 光电化学传感器用于氯霉素检测 | 第35-36页 |
2.2.6 干扰实验 | 第36页 |
2.2.7 传感器的稳定性实验 | 第36-37页 |
2.2.8 实际样品检测 | 第37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 基于石墨相氮化碳/石墨烯水凝胶的四环素电化学发光传感检测方法研究 | 第38-51页 |
3.1 实验部分 | 第39-41页 |
3.1.1 试剂与药品 | 第39页 |
3.1.2 仪器设备 | 第39-40页 |
3.1.3 石墨相氮化碳/石墨烯水凝胶的制备 | 第40页 |
3.1.4 适配体传感器构建及其检测机理 | 第40-41页 |
3.1.5 电化学发光的实验方法 | 第41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.2.1 石墨相氮化碳/石墨烯水凝胶的表征 | 第41-44页 |
3.2.2 不同修饰电极的电化学发光行为研究 | 第44-46页 |
3.2.3 实验条件优化 | 第46-47页 |
3.2.4 电化学发光传感器应用于四环素的检测 | 第47-48页 |
3.2.5 传感器的选择性和稳定性 | 第48-49页 |
3.2.6 实际样品检测 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 基于超薄石墨相氮化碳/氧化钨的葡萄糖光电化学传感检测方法研究 | 第51-62页 |
4.1 实验部分 | 第52-54页 |
4.1.1 实验试剂 | 第52页 |
4.1.2 实验仪器 | 第52-53页 |
4.1.3 样品的制备 | 第53页 |
4.1.4 光电化学传感器的制备 | 第53-54页 |
4.1.5 光电化学实验方法 | 第54页 |
4.2 结果与讨论 | 第54-61页 |
4.2.1 超薄石墨相氮化碳/氧化钨纳米复合材料的表征 | 第54-57页 |
4.2.2 超薄石墨相氮化碳/氧化钨纳米复合物的光电化学性能研究 | 第57-58页 |
4.2.3 光电化学检测葡萄糖的机理研究 | 第58-59页 |
4.2.4 优化实验条件 | 第59页 |
4.2.5 光电化学传感器用于葡萄糖检测 | 第59-60页 |
4.2.6 选择性和稳定性实验 | 第60-61页 |
4.2.7 实际样品检测 | 第61页 |
4.3 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第73页 |