摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题的研究意义 | 第10-11页 |
1.2 电化学传感器的概述 | 第11-15页 |
1.2.1 电化学传感器的原理 | 第11-12页 |
1.2.2 电化学传感器的分类 | 第12-13页 |
1.2.3 化学修饰电极 | 第13-15页 |
1.2.4 电化学传感器的应用 | 第15页 |
1.3 多巴胺及其检测 | 第15-19页 |
1.3.1 多巴胺简介 | 第15-16页 |
1.3.2 电化学方法检测多巴胺 | 第16-19页 |
1.4 Fe_3O_4纳米材料概述 | 第19-22页 |
1.4.1 Fe_3O_4纳米材料的合成 | 第19-21页 |
1.4.2 Fe_3O_4在检测DA的应用 | 第21-22页 |
1.5 课题的主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第24-32页 |
2.1 实验原料试剂 | 第24-25页 |
2.2 实验仪器 | 第25页 |
2.3 实验方法 | 第25-28页 |
2.3.1 玻碳电极的预处理 | 第26-27页 |
2.3.2 修饰电极的制备 | 第27-28页 |
2.3.3 细胞培养 | 第28页 |
2.4 材料表征方法 | 第28-29页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第28-29页 |
2.4.2 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第29页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第29页 |
2.4.4 N_2吸附/脱附等温线(BET) | 第29页 |
2.5 电化学测试体系及方法 | 第29-32页 |
2.5.1 电化学测试体系 | 第29-30页 |
2.5.2 循环伏安法 | 第30页 |
2.5.3 差分脉冲伏安法 | 第30页 |
2.5.4 电流-时间曲线 | 第30-32页 |
第3章 Fe_3O_4纳米材料的制备及多巴胺传感器研究 | 第32-50页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 不同形貌Fe_3O_4纳米材料的合成与修饰电极制备 | 第32-35页 |
3.2.1 KIT-6-Fe_3O_4介孔材料的制备 | 第32-34页 |
3.2.2 SBA-Fe_3O_4介孔材料的制备 | 第34页 |
3.2.3 Fe_3O_4纳米粒子的制备 | 第34-35页 |
3.2.4 修饰电极的制备 | 第35页 |
3.3 测试条件对多巴胺催化效果的影响及优化 | 第35-39页 |
3.3.1 纳米颗粒浓度的优化 | 第35-36页 |
3.3.2 滴涂液滴涂体积的优化 | 第36-37页 |
3.3.3 电化学分析方法参数优化 | 第37-39页 |
3.4 不同形貌Fe_3O_4纳米材料对多巴胺的电化学测试 | 第39-46页 |
3.4.1 扫速对多巴胺催化效果的影响 | 第39-40页 |
3.4.2 不同形貌Fe_3O_4材料对DA催化效果检测 | 第40-44页 |
3.4.3 对不同KIT-6模板的优化 | 第44-46页 |
3.5 干扰及实际样品检测 | 第46-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 碳布负载Fe_3O_4复合材料的制备及多巴胺传感器研究 | 第50-66页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 碳布负载Fe_3O_4复合材料的制备方法优化 | 第51-54页 |
4.2.1 不同方法制备Fe_3O_4-CC复合材料 | 第51页 |
4.2.2 工作电极的制备 | 第51-52页 |
4.2.3 Fe_3O_4-CC复合材料制备方法选择 | 第52-54页 |
4.3 Fe_3O_4-CC复合材料制备过程优化及对电化学性能影响 | 第54-64页 |
4.3.1 Fe_3O_4-CC复合材料表征 | 第54-56页 |
4.3.2 水热合成温度对碳布负载的影响 | 第56-58页 |
4.3.3 水热合成浓度对碳布负载的影响 | 第58-60页 |
4.3.4 水热合成时间对碳布负载的影响 | 第60-62页 |
4.3.5 还原条件优化 | 第62-64页 |
4.4 制备复合材料对多巴胺催化效果测试 | 第64-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |