摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
·直接电催化传感器 | 第9-10页 |
·电化学生物传感器 | 第10-14页 |
·电化学酶传感器 | 第10-11页 |
·电化学酶传感器的工作原理及基本组成 | 第11页 |
·电化学酶传感器的特点 | 第11页 |
·电化学免疫传感器 | 第11-14页 |
·电化学免疫传感器的分类 | 第12页 |
·电流型免疫传感器 | 第12-14页 |
·纳米材料的制备及其应用 | 第14-18页 |
·一维纳米材料的制备 | 第14-16页 |
·一维导电聚合物纳米材料的制备 | 第14-16页 |
·金纳米线的制备 | 第16页 |
·纳米复合材料的制备 | 第16-17页 |
·纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第17-18页 |
·本研究工作的构思 | 第18-19页 |
第2章 基于聚吡咯纳米管电极集合直接电化学测定尿酸的传感器的制备 | 第19-30页 |
·前言 | 第19-20页 |
·实验部分 | 第20-21页 |
·实验试剂与仪器 | 第20页 |
·聚吡咯纳米管的制备 | 第20-21页 |
·聚吡咯纳米电极集合的制备 | 第21页 |
·结果与讨论 | 第21-26页 |
·聚吡咯纳米管的微观形貌 | 第21-22页 |
·聚碳酸酯模板的溶解时间的影响 | 第22-23页 |
·聚吡咯纳米电极集合对尿酸催化的机理 | 第23-24页 |
·聚吡咯纳米电极集合的循环伏安行为 | 第24-26页 |
·实验条件的优化 | 第26-28页 |
·pH值对尿酸测定的影响 | 第26页 |
·工作电位对聚吡咯纳米管电极集合响应电流的影响 | 第26-27页 |
·聚吡咯纳米管电极集合的响应性能 | 第27页 |
·电极的抗干扰性 | 第27-28页 |
·样品分析 | 第28-29页 |
·重现性及稳定性 | 第29页 |
·小结 | 第29-30页 |
第3章 人类绒毛膜促性腺激素免疫传感器的研制 | 第30-44页 |
·前言 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-32页 |
·试剂与仪器 | 第31页 |
·金-壳聚糖纳米复合膜修饰的玻碳电极的制备 | 第31-32页 |
·免疫传感器的制备 | 第32页 |
·实验方法 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-43页 |
·沉积电位对金-壳聚糖纳米复合膜形貌的影响 | 第33页 |
·壳聚糖与氯金酸质量对金-壳聚糖纳米复合膜形貌的影响 | 第33-34页 |
·沉积时间对金-壳聚糖纳米复合膜形貌的影响 | 第34-36页 |
·壳聚糖与纳米金对金-壳聚糖纳米复合膜修饰电极响应的影响 | 第36-37页 |
·金-壳聚糖纳米复合膜修饰电极的电化学交流阻抗 | 第37-38页 |
·循环伏安行为 | 第38-39页 |
·实验条件的优化 | 第39-41页 |
·pH的选择 | 第39-40页 |
·免疫传感器在抗原溶液中培育时间的选择 | 第40页 |
·免疫传感器在抗原溶液中培育温度的选择 | 第40-41页 |
·免疫传感器的响应特性 | 第41-42页 |
·选择性 | 第42页 |
·免疫传感器的再生和稳定性 | 第42页 |
·样品测定 | 第42-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第4章 基于胱胺自组装金纳米线的第三代过氧化氢生物传感器的研制 | 第44-52页 |
·前言 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·试剂和仪器 | 第45页 |
·金纳米线的制备和处理 | 第45页 |
·金电极表面的预处理和胱胺单层膜的修饰 | 第45-46页 |
·酶电极的组装 | 第46页 |
·酶电底物H_2O_2的循环伏安(CV)和计时电流的测定 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-48页 |
·金纳米线阵列的形貌表征 | 第46页 |
·胱胺的自组装及酶的固定化 | 第46-47页 |
·HRP的直接电化学 | 第47页 |
·循环伏安行为 | 第47-48页 |
·实验条件的优化 | 第48-49页 |
·工作电位的影响 | 第48-49页 |
·pH的影响 | 第49页 |
·电极的性能 | 第49-50页 |
·电极的响应性能 | 第49-50页 |
·酶电极的重现性 | 第50页 |
·干扰实验 | 第50页 |
·应用 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-52页 |
第5章 结论 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
攻读学位期间所发表的论文目录 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |