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导电聚合物和金纳米材料的制备及其在电化学传感器中的应用

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

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