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基于离子液体复合界面的氧化还原蛋白质电化学传感器的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 文献综述第11-31页
   ·电化学生物传感器概述第11-13页
     ·生物传感器的定义及研究意义第11页
     ·电化学生物传感器的定义第11-12页
     ·电化学生物传感器的发展历程第12-13页
   ·基于氧化还原酶的电化学传感器第13-18页
     ·氧化还原酶的概述第13-14页
     ·电化学酶传感器的研究意义第14-15页
     ·血红素蛋白质在电极上的固定方法第15-16页
     ·酶固定化技术采用的新材料第16-17页
     ·常用的表征方法第17-18页
   ·离子液体简介第18-20页
     ·离子液体定义及其分类第18-19页
     ·离子液体的特性第19页
     ·离子液体在电化学中的应用第19-20页
   ·离子液体在生物电化学分析中的应用第20-23页
     ·离子液体作为支持电解质第20-21页
     ·离子液体作为修饰膜第21页
     ·离子液体作为粘合剂制备新型修饰电极第21-22页
     ·离子液体作为复合材料在电分析化学中的应用第22-23页
   ·本论文的基本思路和目的第23-24页
 参考文献第24-31页
第二章 肌红蛋白在Co_3O_4 纳米粒子/Au纳米粒子修饰电极上的直接电化学第31-42页
   ·实验部分第32-33页
     ·试剂与仪器第32页
     ·修饰电极的制备第32页
     ·实验方法第32-33页
   ·结果讨论第33-40页
     ·紫外可见( UV-Vis ) 吸收光谱图第33页
     ·傅里叶变换红外光谱第33-34页
     ·电化学交流阻抗谱图第34-35页
     ·Mb 在复合膜内的直接电化学第35-36页
     ·扫描速度对Mb 电化学行为的影响第36-38页
     ·Mb 修饰电极的电催化性质第38-40页
     ·Mb 修饰电极的稳定性第40页
   ·本章小结第40-41页
 参考文献第41-42页
第三章 基于石墨烯- 室温离子液体复合材料的第三代生物传感器第42-53页
   ·实验部分第43-44页
     ·仪器与试剂第43页
     ·CTS-Mb-IL-GR/CILE 的制备第43页
     ·实验方法第43-44页
   ·结果与讨论第44-51页
     ·修饰电极的SE M 图第44页
     ·紫外可见( UV-Vis ) 吸收光谱图第44-45页
     ·傅里叶红外变换光谱第45-46页
     ·电化学交流阻抗谱图第46页
     ·Mb 在复合膜内的直接电化学第46-47页
     ·扫描速度对Mb 电化学响应的影响第47-49页
     ·pH 值对Mb 电化学行为的影响第49-50页
     ·Mb 修饰电极的电催化性质第50-51页
     ·Mb 修饰电极的稳定性第51页
   ·本章小结第51-52页
 参考文献第52-53页
第四章 血红蛋白在Nano-CaC0_3 离子液体BPPF_6 修饰电极上的电化学行为第53-63页
   ·实验部分第54-55页
     ·仪器与试剂第54页
     ·Nafion/Hb-CaCO_3-GR-IL/CILE 的制备第54-55页
     ·实验方法第55页
   ·结果与讨论第55-61页
     ·紫外- 可见吸收光谱图第55页
     ·傅立叶变换红外光谱第55-56页
     ·电化学交流阻抗谱图第56-57页
     ·Hb 的直接电化学第57-58页
     ·扫描速度对Hb 电化学响应的影响第58-59页
     ·对TCA 的电催化第59-60页
     ·Nafion/Hb-CaCO_3-GR-IL/CILE 电极的稳定性和重现性第60-61页
   ·本章小结第61-62页
 参考文献第62-63页
结论第63-64页
致谢第64-65页
攻读学位期间已发表和待发表的相关学术论文题录第65-66页

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