第一章 前言 | 第1-12页 |
参考文献 | 第12-15页 |
第二章 胆红素LB膜的电化学行为研究 | 第15-26页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验部分 | 第15-16页 |
2.2.1 主要仪器和试剂 | 第15-16页 |
2.2.2 胆红素LB膜玻碳电极的制备 | 第16页 |
2.2.3 胆红素LB膜的电化学研究方法 | 第16页 |
2.3 结果与讨论 | 第16-24页 |
2.3.1 胆红素LB膜的模式 | 第16-17页 |
2.3.2 胆红素LB膜的电化学活性 | 第17-19页 |
2.3.2.1 胆红素LB膜的伏安特性 | 第17-18页 |
2.3.2.2 电解质溶液及pH值的选择 | 第18-19页 |
2.3.3 胆红素LB膜性能对电化学信号的影响 | 第19-22页 |
2.3.3.1 胆红素LB膜层数的影响 | 第19-20页 |
2.3.3.2 LB膜中胆红素摩尔比的影响 | 第20-21页 |
2.3.3.3 沉积压π的影响 | 第21页 |
2.3.3.4 提膜速度的影响 | 第21-22页 |
2.3.4 胆红素LB膜修饰电极的电化学稳定性 | 第22页 |
2.3.5 胆红素LB膜、铸膜和在溶液中电化学信号的比较研究 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-26页 |
第三章 胆红素-M~(n+)的电化学行为研究 | 第26-32页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 实验部分 | 第26-27页 |
3.2.1 主要仪器和试剂 | 第26页 |
3.2.2 胆红素-M~(n+)LB膜玻碳电极的制备 | 第26-27页 |
3.2.3 胆红素-M~(n+)LB膜的电化学研究方法 | 第27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-30页 |
3.3.1 BR-M~(n+)LB膜的电化学行为研究 | 第27-28页 |
3.3.2 溶液中BR-M~(n+)的电化学行为研究 | 第28-29页 |
3.3.3 胆红素LB膜与M~(n+)相互作用的电化学行为研究 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-32页 |
第四章 胆红素的微分脉冲伏安法测定 | 第32-43页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 实验部分 | 第32-33页 |
4.2.1 主要仪器和试剂 | 第32页 |
4.2.2 玻碳电极的预处理 | 第32-33页 |
4.2.3 电化学研究方法 | 第33页 |
4.3 结果与讨论 | 第33-42页 |
4.3.1 胆红素的伏安行为 | 第33-35页 |
4.3.2 影响峰电位和峰电流的因素 | 第35-38页 |
4.3.2.1 酸度的影响 | 第35-36页 |
4.3.2.2 扫描速度的影响 | 第36-37页 |
4.3.2.3 扫描次数及电极表面钝化对峰电流的影响 | 第37-38页 |
4.3.3 线性范围、检测下限和精密度 | 第38-39页 |
4.3.4 干扰物质的影响 | 第39-40页 |
4.3.5 样品测定 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
第五章 胆红素-氯仿体系对氧还原反应的电催化 | 第43-53页 |
5.1 引言 | 第43页 |
5.2 实验部分 | 第43-44页 |
5.2.1 主要仪器和试剂 | 第43页 |
5.2.3 实验方法 | 第43-44页 |
5.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
5.3.1 胆红素-氯仿体系对氧还原的电催化 | 第44-45页 |
5.3.2 扫描速度υ的影响 | 第45-46页 |
5.3.3 氧还原的电子转移数(n) | 第46-51页 |
5.3.3.1 循环伏安法 | 第46-47页 |
5.3.3.2 电位阶跃法 | 第47页 |
5.3.3.3 旋转圆盘电极 | 第47-51页 |
5.3.4 胆红素的浓度与峰电流(峰Ⅱ)的线性关系 | 第51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
致 谢 | 第53-54页 |
附 录 | 第54页 |