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基于石墨烯纳米材料的茉莉酸类植物激素电化学传感器研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第一章 绪论第14-52页
 §1.1 植物激素的分类第14-21页
  §1.1.1 生长素第14-15页
  §1.1.2 赤霉素第15-16页
  §1.1.3 细胞分裂素第16-17页
  §1.1.4 脱落酸第17-18页
  §1.1.5 乙烯第18页
  §1.1.6 油菜素甾醇类第18-19页
  §1.1.7 茉莉酸类第19-20页
  §1.1.8 水杨酸类第20-21页
  §1.1.9 多胺类第21页
 §1.2 植物激素的检测方法第21-27页
  §1.2.1 生物试法第22页
  §1.2.2 免疫学法第22-24页
   §1.2.2.1 放射性免疫测定法第23页
   §1.2.2.2 酶联免疫吸附分析法第23-24页
  §1.2.3 物理化学法第24-27页
   §1.2.3.1 色谱法第24-26页
   §1.2.3.2 光谱法第26-27页
   §1.2.3.3 毛细管电泳法第27页
   §1.2.3.4 电化学分析法第27页
 §1.3 纳米无机层状化合物及其在电化学生物传感器中的应用第27-33页
  §1.3.1 蒙脱石第28-29页
  §1.3.2 石墨烯第29-33页
   §1.3.2.1 DNA和蛋白质传感器第31-32页
   §1.3.2.2 酶传感器第32-33页
   §1.3.2.3 神经递质传感器第33页
 §1.4 植物激素电化学分析法第33-35页
  §1.4.1 植物激素的直接电化学检测第33-35页
  §1.4.2 植物激素电化学免疫传感器第35页
 §1.5 选题思路第35-37页
 §1.6 参考文献第37-52页
第二章 基于蒙脱石膜修饰玻碳电极的茉莉酸甲酯传感器研究第52-68页
 §2.1 前言第52-53页
 §2.2 实验部分第53-54页
  §2.2.1 试剂第53页
  §2.2.2 仪器第53-54页
  §2.2.3 MeJA传感器的制备第54页
  §2.2.4 电化学分析步骤第54页
  §2.2.5 水稻颖花中MeJA的萃取第54页
 §2.3 结果与讨论第54-64页
  §2.3.1 nano-MMT/GCE的表面形貌第54-55页
  §2.3.2 MeJA传感器的电化学性质第55-57页
  §2.3.3 MeJA在该传感器上的电化学行为第57-58页
  §2.3.4 MeJA的电化学氧化机理第58-59页
  §2.3.5 计时库仑第59-60页
  §2.3.6 实验条件的优化第60-61页
   §2.3.6.1 介质体系的优化第60页
   §2.3.6.2 nano-MMT涂量的选择第60-61页
   §2.3.6.3 富集电位和富集时间的优化第61页
  §2.3.7 MeJA传感器的分析性能第61-63页
  §2.3.8 MeJA传感器的应用第63-64页
 §2.4 结论第64页
 §2.5 参考文献第64-68页
第三章 基于中性红插层蒙脱石和磷钨酸层层自组装膜修饰石墨电极的茉莉酸甲酯传感器研究第68-84页
 §3.1 前言第68-69页
 §3.2 实验部分第69-71页
  §3.2.1 试剂第69页
  §3.2.2 仪器第69页
  §3.2.3 NR-MMT纳米复合物的制备第69-70页
   §3.2.3.1 Na~+-MMT的制备第69-70页
   §3.2.3.2 NR在Na~+-MMT层间的插入第70页
  §3.2.4 MeJA传感器的制备第70-71页
  §3.2.5 电化学分析过程第71页
 §3.3 结果与讨论第71-81页
  §3.3.1 表征第71-74页
  §3.3.2 MeJA在该传感器上的电催化氧化第74-75页
  §3.3.3 MeJA电催化氧化机理第75-76页
  §3.3.4 实验条件的选择第76-77页
   §3.3.4.1 支持电解质的优化第76-77页
   §3.3.4.2 富集电位和富集时间的优化第77页
  §3.3.5 计时库仑第77-78页
  §3.3.6 MeJA传感器的分析性能第78-80页
  §3.3.7 MeJA传感器的应用第80-81页
 §3.4 结论第81页
 §3.5 参考文献第81-84页
第四章 烷基胺插层石墨烯和磷钨酸层层自组装膜修饰石墨电极的茉莉酸甲酯传感器研制第84-103页
 §4.1 前言第84-85页
 §4.2 实验部分第85-88页
  §4.2.1 试剂第85页
  §4.2.2 仪器第85页
  §4.2.3 GO及烷基胺插层GO的制备第85-87页
  §4.2.4 MeJA传感器的制备第87页
  §4.2.5 水稻颖花中MeJA的萃取第87-88页
  §4.2.6 电化学分析过程第88页
 §4.3 结果与讨论第88-98页
  §4.3.1 表征第88-90页
  §4.3.2 MeJA在传感器上的电催化氧化第90-91页
  §4.3.3 MeJA电催化氧化机理第91-93页
  §4.3.4 实验条件的选择第93-94页
   §4.3.4.1 支持电解质的优化第93-94页
   §4.3.4.2 GE阳极化处理时电位和时间的选择第94页
   §4.3.4.3 富集电位和富集时间的影响第94页
  §4.3.5 计时库仑第94-95页
  §4.3.6 MeJA传感器的分析性能第95-97页
  §4.3.7 MeJA传感器的应用第97-98页
 §4.4 结论第98页
 §4.5 参考文献第98-103页
第五章 石墨烯和聚番红花红膜修饰石墨电极作为吲哚-3-乙酸传感器的制备与应用研究第103-122页
 §5.1 前言第103-105页
 §5.2 实验部分第105-107页
  §5.2.1 试剂第105页
  §5.2.2 仪器第105页
  §5.2.3 化学还原氧化石墨烯的制备第105-106页
  §5.2.4 IAA传感器的制备第106页
  §5.2.5 电化学分析过程第106-107页
 §5.3 结果与讨论第107-117页
  §5.3.1 PST-rGO膜的表征第107-108页
  §5.3.2 IAA的电化学行为第108-109页
  §5.3.3 IAA的DPV响应第109-111页
  §5.3.4 实验条件的选择第111-112页
   §5.3.4.1 支持电解质pH值的影响第111页
   §5.3.4.2 电聚合条件的优化第111-112页
   §5.3.4.3 最佳富集电位和富集时间的选择第112页
  §5.3.5 扫描速度的影响第112-113页
  §5.3.6 计时库仑第113-114页
  §5.3.7 IAA的电化学测定第114-115页
  §5.3.8 IAA传感器的应用第115-117页
 §5.4 结论第117页
 §5.5 参考文献第117-122页
第六章 水溶性富勒烯-氧化石墨烯纳米复合物的制备及其与磷钨酸共沉积膜用于生物小分子电催化氧化研究第122-144页
 §6.1 前言第122-123页
 §6.2 实验部分第123-124页
  §6.2.1 试剂第123页
  §6.2.2 仪器第123页
  §6.2.3 GO上C60和C70的非共价修饰第123-124页
  §6.2.4 一步电沉积法制备PTA-富勒烯-GO膜修饰玻碳电极第124页
 §6.3 结果与讨论第124-134页
  §6.3.1 富勒烯-GO纳米复合物的表征第124-129页
  §6.3.2 PTA-富勒烯-GO复合物修饰电极的表征第129-132页
  §6.3.3 PTA-富勒烯-GO复合物修饰电极增强的电催化活性第132-134页
 §6.4 结论第134-135页
 §6.5 参考文献第135-144页
第七章 富勒烯-石墨烯复合物和磷钨酸共沉积膜修饰石墨电极的顺式-茉莉酮传感器研究第144-159页
 §7.1 前言第144-145页
 §7.2 实验部分第145-147页
  §7.2.1 试剂第145-146页
  §7.2.2 仪器第146页
  §7.2.3 CJ传感器的制备第146-147页
  §7.2.4 电化学分析方法第147页
 §7.3 结果与讨论第147-155页
  §7.3.1 PTA-C60-GO修饰膜的表征第147-149页
  §7.3.2 CJ的电催化氧化第149-151页
  §7.3.3 扫描速度的影响第151页
  §7.3.4 实验条件的选择第151-152页
   §7.3.4.1 支持电解质的选择第151-152页
   §7.3.4.2 电沉积电位和膜厚的控制第152页
   §7.3.4.3 富集电位和富集时间的选择第152页
  §7.3.5 CJ传感器的选择性、线性和稳定性第152-154页
  §7.3.6 CJ传感器的应用第154-155页
 §7.4 结论第155-156页
 §7.5 参考文献第156-159页
附录: 攻读博士学位期间发表和待发表的论文第159-161页
致谢第161-162页

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