中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章绪论 | 第9-25页 |
1.1 石墨烯 | 第9-13页 |
1.1.1 石墨烯的性质 | 第9-10页 |
1.1.2 石墨烯的制备方法 | 第10-11页 |
1.1.3 石墨烯的功能化 | 第11-12页 |
1.1.4 石墨烯的应用 | 第12-13页 |
1.2 类石墨烯二硫化铝纳米片 | 第13-15页 |
1.2.1 二硫化钼片层的性质 | 第13-14页 |
1.2.2 二硫化钼纳米片的制备方法 | 第14页 |
1.2.3 二硫化钼片层的功能化 | 第14-15页 |
1.2.4 二硫化钼纳米片的应用 | 第15页 |
1.3 电化学传感器 | 第15-16页 |
1.3.1 电化学生物传感器简介 | 第15-16页 |
1.3.2 电化学生物传感器研究进展 | 第16页 |
1.4 本文研究思路 | 第16-17页 |
1.5 参考文献 | 第17-25页 |
第二章 基于血红素功能化氧化石墨烯构建同时检测抗坏血酸、多巴胺和尿酸的电化学传感器 | 第25-41页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 材料及试剂 | 第26-27页 |
2.2.2 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.3 氧化石墨烯和血红素功能化石墨烯的制备 | 第28页 |
2.2.4 修饰电极的制备 | 第28页 |
2.3 实验结果和讨论 | 第28-36页 |
2.3.1 材料的表征 | 第28-29页 |
2.3.2 修饰电极的电化学表征 | 第29-31页 |
2.3.3 抗坏血酸、多巴胺和尿酸在电极上的电化学响应 | 第31-32页 |
2.3.4 实验条件优化 | 第32-33页 |
2.3.5 同时检测抗坏血酸、尿酸和多巴胺 | 第33-35页 |
2.3.6 传感器的稳定性和抗干扰能力 | 第35页 |
2.3.7 实际样品分析 | 第35-36页 |
2.4 结论 | 第36页 |
2.5 参考文献 | 第36-41页 |
第三章 基于氧化态二硫化钼纳米片构建的亚硝酸盐传感器 | 第41-59页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 实验部分 | 第42-44页 |
3.2.1 实验材料和试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 实验仪器 | 第43页 |
3.2.3 二硫化铝纳米片的制备 | 第43-44页 |
3.2.4 二硫化钼纳米片修饰电极的制备 | 第44页 |
3.2.5 氧化态二硫化铝纳米片修饰电极的制备 | 第44页 |
3.3 实验结果和讨论 | 第44-54页 |
3.3.1 结构的表征 | 第44-45页 |
3.3.2 电化学氧化二硫化钼纳米片的过程 | 第45-46页 |
3.3.3 修饰电极的电化学表征 | 第46-47页 |
3.3.4 亚硝酸钠在修饰电极上的电化学行为 | 第47页 |
3.3.5 电极组装时间的优化 | 第47-49页 |
3.3.6 缓冲溶液种类和pH的优化 | 第49-50页 |
3.3.7 扫描速度的影响 | 第50-51页 |
3.3.8 亚硝酸钠在电极上的检测 | 第51-53页 |
3.3.9 抗干扰能力和稳定性 | 第53页 |
3.3.10 实际样品检测 | 第53-54页 |
3.4 结论 | 第54页 |
3.5 参考文献 | 第54-59页 |
第四章 基于金纳米修饰二硫化钼纳米片构建同时检测抗坏血酸、多巴胺、尿酸和亚硝酸盐的电化学传感器 | 第59-77页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-63页 |
4.2.1 实验材料和试剂 | 第60-61页 |
4.2.2 实验仪器 | 第61-62页 |
4.2.3 二硫化钼纳米片的制备 | 第62页 |
4.2.4 金纳米功能化二硫化钼纳米片的制备 | 第62页 |
4.2.5 修饰电极的制备 | 第62-63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-71页 |
4.3.1 材料的表征 | 第63-65页 |
4.3.2 修饰电极的电化学表征 | 第65-67页 |
4.3.3 抗坏血酸、多巴胺、尿酸和亚硝酸根在修饰电极上的电化学响应 | 第67-68页 |
4.3.4 实验条件优化 | 第68-69页 |
4.3.5 同时测定抗坏血酸、多巴胺、尿酸和亚硝酸钠 | 第69-71页 |
4.3.6 修饰电极的稳定性和抗干扰能力 | 第71页 |
4.4 结论 | 第71页 |
4.5 参考文献 | 第71-77页 |
作者部分相关论文题录 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |