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基于耐尔蓝/石墨烯光电极的光致电化学分析法研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-35页
   ·光致电化学分析简介第10-12页
   ·光电化学材料第12-23页
     ·无机半导体纳米材料第12-16页
       ·TiO_2纳米材料第12-14页
       ·ZnO纳米材料第14-15页
       ·SnO_2纳米材料第15页
       ·量子点(QDs)第15-16页
     ·金属配合物类光电材料第16-18页
       ·联吡啶金属配合物第17页
       ·卟啉金属配合物第17-18页
       ·酞菁金属配合物第18页
     ·共轭聚合物第18-21页
       ·聚吡咯(PPy)共轭聚合物第19-20页
       ·聚苯胺(PAn)共轭聚合物第20页
       ·染料类共轭聚合物第20-21页
     ·碳材料第21-23页
       ·碳纳米管第21-22页
       ·氧化石墨稀第22-23页
   ·基于复合材料的光致电化学传感器的应用第23-30页
     ·检测肿瘤细胞第23-24页
     ·检测杀虫剂第24-25页
     ·检测免疫分子第25-27页
     ·检测酶活性第27-29页
     ·检测其他生物分子第29-30页
   ·本论文的选题背景和研究内容第30-31页
 参考文献第31-35页
第二章 实验部分第35-44页
   ·实验仪器与试剂第35-36页
   ·储备液的配置第36-37页
   ·实验方法第37-43页
     ·光电极的制备及表征第37-42页
       ·PNb-GOx/ITO光电极的制备及表征第37-40页
       ·LDH-PNb-GOx/ITO光电极的制备及表征第40-42页
     ·光电流响应的测量第42-43页
 参考文献第43-44页
第三章 基于耐尔蓝/石墨烯光电极对NADH的测定第44-56页
   ·引言第44-45页
   ·实验结果与讨论第45-53页
     ·光电界面的光致电化学响应原理第45-46页
     ·光电催化条件的优化第46-51页
       ·耐尔蓝浓度对光电流的影响第46-47页
       ·氧化石墨烯浓度对光电流的影响第47-48页
       ·电聚合Nb电位范围和扫描圈数的影响第48-50页
       ·偏压和光强对光电流的影响第50-51页
       ·电解质溶液PH值对光电流的影响第51页
     ·PNb/GOx光电界面对NADH的光致电化学响应第51-53页
   ·本章小结第53-54页
 参考文献第54-56页
第四章 基于耐尔蓝/石墨烯光电极测定乳酸脱氢酶催化活性的研究第56-64页
   ·引言第56页
   ·实验结果与讨论第56-62页
     ·光电界面的光致电化学响应原理第56-58页
     ·NAD~+和乳酸的浓度配比对光电流的影响第58页
     ·催化反应底物浓度的选择第58-59页
     ·PH对光电流的影响第59页
     ·偏压对光电流的影响第59-60页
     ·LDH催化活性的测定第60-62页
   ·本章小结第62-63页
 参考文献第63-64页
第五章 基于耐尔蓝/石墨烯光电极的乳酸传感器第64-72页
   ·引言第64-65页
   ·实验结果与讨论第65-70页
     ·光电界面的光致电化学响应原理第65-66页
     ·酶的固定量对传感器响应的影响第66页
     ·涂膜液量对传感器响应的影响第66-67页
     ·壳聚糖浓度和戊二醛浓度对传感器响应的影响第67-68页
     ·传感器对乳酸的响应第68-70页
   ·本章小结第70-71页
 参考文献第71-72页
结论第72-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间发表的论文目录第74-75页

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