摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 生物传感器简介 | 第11-12页 |
1.2 电流型酶传感器 | 第12-14页 |
1.3 纳米材料在生物传感器中的应用 | 第14-17页 |
1.3.1 纳米材料简介 | 第14页 |
1.3.2 纳米材料的制备方法 | 第14-16页 |
1.3.3 纳米复合材料及聚合物基纳米复合材料 | 第16-17页 |
1.4 本研究工作的构思 | 第17-19页 |
第2章 借助聚丙烯酸制备铜粒子修饰电极并用于双氧水的电催化性能研究 | 第19-28页 |
2.1 前言 | 第19-20页 |
2.2 实验部分 | 第20-21页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第20页 |
2.2.2 在金电极表面制备PAA-Cu复合膜 | 第20-21页 |
2.2.3 循环伏安法检测修饰电极对H_2O_2的响应 | 第21页 |
2.2.4 计时电流法检测修饰电极对H_2O_2的响应 | 第21页 |
2.3 结果与讨论 | 第21-27页 |
2.3.1 电化学表征金电极的修饰 | 第21-23页 |
2.3.2 SEM表征 | 第23-24页 |
2.3.3 修饰电极对H_2O_2的电催化性能 | 第24-25页 |
2.3.4 吸附次数优化 | 第25-26页 |
2.3.5 电位优化 | 第26-27页 |
2.4 小结 | 第27-28页 |
第3章 借助丙烯酸原位制备铂-钯双金属合金纳米粒子并用制备过氧化氢电化学传感器 | 第28-36页 |
3.1 前言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-30页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第29页 |
3.2.2 在金电极表面PAA薄膜 | 第29页 |
3.2.3 在PAA修饰的金电极上原位还原核-壳模式金属合金纳米粒子 | 第29页 |
3.2.4 在PAA修饰的金电极上原位还原协同模式金属合金纳米粒子 | 第29-30页 |
3.2.5 循环伏安法检测修饰电极对H_2O_2的响应 | 第30页 |
3.2.6 计时电流法检测修饰电极对H_2O_2的响应 | 第30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-35页 |
3.3.1 双金属结合模式的优化 | 第30页 |
3.3.2 双金属协同模式下的金属离子比例优化 | 第30-31页 |
3.3.3 电化学表征金电极的修饰 | 第31-32页 |
3.3.4 SEM表征金电极的修饰 | 第32-33页 |
3.3.5 修饰电极对H_2O_2的催化性能及催化电流的测定 | 第33-34页 |
3.3.6 修饰电极对H_2O_2的催化机理控制过程 | 第34页 |
3.3.7 修饰电极的稳定性 | 第34-35页 |
3.4 小结 | 第35-36页 |
第4章 金纳米粒子-石墨烯/DNA混合物自组装辣根过氧化物酶的过氧化氢传感器 | 第36-45页 |
4.1 前言 | 第36页 |
4.2 实验部分 | 第36-38页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第36-37页 |
4.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第37页 |
4.2.3 单链DNA/石墨烯纳米复合材料的制备 | 第37页 |
4.2.4 ss-DNA/GR-AuNPs纳米复合材料的制备 | 第37页 |
4.2.5 HRP/ss-DNA/GR-AuNPs修饰电极的制备 | 第37-38页 |
4.2.6 循环伏安法检测修饰电极对H_2O_2的响应 | 第38页 |
4.2.7 计时电流法检测修饰电极对H_2O_2的响应 | 第38页 |
4.2.8 阻抗法表征电极的修饰 | 第38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-44页 |
4.3.1 GR,ss-DNA/GR,ss-DNA/GR-AuNPs的表征 | 第38-39页 |
4.3.2 HRP/ss-DNA/GR-AuNPs复合材料的光谱分析 | 第39-40页 |
4.3.3 电化学阻抗谱(EIS)表征自组装过程 | 第40页 |
4.3.4 HRP-nafion-GR-AuNPs修饰电极对H_2O_2的电催化作用 | 第40-41页 |
4.3.5 实验参数的优化 | 第41-42页 |
4.3.6 HRP-nafion-GR-AuNPs修饰电极对H_2O_2的响应电流测定 | 第42-44页 |
4.3.7 传感器的重复性,稳定性和选择性 | 第44页 |
4.4 小结 | 第44-45页 |
结论 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-56页 |
附录攻读硕士学位期间发表及完成的论文目录 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |