柔性基底石墨烯复合生物传感器制备及其性能探究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 生物传感的基本概念与类型 | 第10-14页 |
1.1.1 生物传感器的基本原理及其特点 | 第10-12页 |
1.1.2 生物传感器的分类 | 第12-14页 |
1.2 电化学生物传感器介绍 | 第14-21页 |
1.2.1 基本电化学概念 | 第14-16页 |
1.2.2 基本电化学信息测量技术 | 第16-17页 |
1.2.3 电位扫描技术——循环伏安法 | 第17-19页 |
1.2.4 控制电位技术——计时安培法 | 第19-21页 |
1.3 酶电极简介 | 第21-23页 |
1.3.1 酶电极 | 第21页 |
1.3.2 血糖测定 | 第21-23页 |
1.4 色比生物传感器简介 | 第23-24页 |
1.5 石墨烯在生物传感领域的应用 | 第24-26页 |
1.6 碳纤维简介 | 第26-27页 |
1.6.1 碳纤维的结构 | 第26页 |
1.6.2 碳纤维的主要性能 | 第26-27页 |
1.7 纳米氧化物在生物传感领域的应用 | 第27-28页 |
1.8 本论文的研究意义 | 第28-30页 |
第二章 样品制备与表征手段 | 第30-34页 |
2.1 材料及器件的制备 | 第30-31页 |
2.1.1 化学试剂 | 第30-31页 |
2.1.2 实验仪器 | 第31页 |
2.2 材料的表征 | 第31-34页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD) | 第31-32页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.2.3 紫外可见吸收光谱(UV-Vis) | 第32页 |
2.2.4 电化学测试 | 第32-34页 |
第三章 还原氧化石墨烯@氧化钨的生物传感研究 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-42页 |
3.3.1 光学图 | 第36-37页 |
3.3.2 r-GO @WO_3纳米结构与形貌 | 第37-39页 |
3.3.3 色比法探测H_2O_2 | 第39-41页 |
3.3.4 电化学法检测多巴胺 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 基于柔性碳基复合材料的葡萄糖传感研究 | 第44-56页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 实验部分 | 第45-46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-55页 |
4.3.1 柔性ZGC片的成分表征及柔性测试 | 第46-48页 |
4.3.2 柔性ZGC的XRD | 第48-49页 |
4.3.3 柔性ZGC的光致发光特性研究 | 第49-50页 |
4.3.4 柔性ZGC的电化学传感研究 | 第50-54页 |
4.3.5 柔性ZGC对于葡萄糖的探测 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
个人简历 | 第66-68页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第68页 |