摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
·电化学生物传感器的概述 | 第9-15页 |
·生物传感器的发展历史及其分类 | 第9-10页 |
·电化学生物传感器的工作原理 | 第10页 |
·电化学生物传感器的制备方法 | 第10-14页 |
·电化学生物传感器的应用 | 第14-15页 |
·纳米材料概述 | 第15-18页 |
·纳米材料的特性和分类 | 第15-16页 |
·金纳米颗粒和钛酸盐纳米管简介 | 第16-17页 |
·二氧化钛纳米材料的制备方法 | 第17-18页 |
·纳米材料在电化学生物传感器中的应用 | 第18页 |
·室温离子液体(RTIL)概述 | 第18-20页 |
·室温离子液体的特性和分类 | 第18-19页 |
·室温离子液体在电化学生物传感器中的应用 | 第19-20页 |
·本课题的提出 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-27页 |
第二章 TiO_2复合纳米材料(GNPs–TNTs)的制备及表征 | 第27-33页 |
·引言 | 第27-28页 |
·实验部分 | 第28页 |
·仪器与试剂 | 第28页 |
·GNPs-TNTs 复合纳米材料的合成 | 第28页 |
·GNPs-TNTs 复合纳米材料的表征 | 第28页 |
·结果与讨论 | 第28-31页 |
·透射电子显微镜(TEM)分析 | 第28-29页 |
·X 射线衍射仪(XRD)分析 | 第29-30页 |
·傅里叶红外光谱仪(FT-IR)分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
参考文献 | 第32-33页 |
第三章 基于疏水离子液-TiO_2复合纳米材料的电化学酶传感器的研制及应用 | 第33-45页 |
·引言 | 第33-34页 |
·仪器与材料 | 第34页 |
·仪器 | 第34页 |
·材料 | 第34页 |
·电极的制备与表征 | 第34-35页 |
·修饰电极的制备 | 第34页 |
·修饰电极表面的扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第34-35页 |
·修饰电极的电化学性能研究 | 第35-41页 |
·电化学测试方法 | 第35页 |
·不同修饰电极的直接电化学行为 | 第35-36页 |
·循环伏安法研究修饰电极对 H_2O_2的响应 | 第36-37页 |
·计时电流法建立修饰电极测定 H_2O_2的标准曲线 | 第37-41页 |
·修饰电极的稳定性和重现性 | 第41页 |
·干扰试验和实际样品的测定 | 第41-43页 |
·干扰试验 | 第41-42页 |
·实际样品的测定 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-45页 |
第四章 基于亲水离子液-TiO_2复合纳米材料的电化学酶传感器的研制及应用 | 第45-59页 |
·引言 | 第45-46页 |
·仪器与材料 | 第46页 |
·仪器 | 第46页 |
·材料 | 第46页 |
·电极的制备与表征 | 第46-48页 |
·HRP 在不同体系中的活性表征 | 第46-48页 |
·修饰电极的制备 | 第48页 |
·修饰电极的电化学性能研究 | 第48-53页 |
·电化学测试方法 | 第48页 |
·不同修饰电极的直接电化学行为 | 第48-49页 |
·循环伏安法研究修饰电极对 H_2O_2的响应 | 第49-50页 |
·计时电流法建立修饰电极测定 H_2O_2的标准曲线 | 第50-53页 |
·修饰电极的稳定性和重现性 | 第53页 |
·干扰试验和实际样品的测定 | 第53-55页 |
·干扰试验 | 第53-54页 |
·实际样品的测定 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
结束语 | 第59-61页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |