中文摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-25页 |
·生物传感器简介 | 第10-14页 |
·生物传感器的发展和应用前景 | 第14-15页 |
·酶生物传感器介绍 | 第15-16页 |
·酶的固定化材料 | 第16-20页 |
·无机纳米材料 | 第16-18页 |
·有机聚合物材料 | 第18页 |
·溶胶凝胶材料 | 第18-20页 |
·本论文的主要研究内容和创新之处 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-25页 |
第二章 基于以海藻胶为固定载体的安培型葡萄糖生物传感器 | 第25-44页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验部分 | 第26-27页 |
·试剂与仪器 | 第26页 |
·电极的制备 | 第26页 |
·响应电流的测定 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-42页 |
·海藻胶algniate、GOD、GOD/海藻胶复合膜的表征和特性 | 第27-30页 |
·海藻胶algniate 、GOD 、GOD / 海藻胶复合膜的扫描电镜 | 第27-29页 |
·海藻胶 algniate、GOD 、GOD/海藻胶复合膜的红外光谱 | 第29-30页 |
·传感器构筑的优化 | 第30-34页 |
·操作条件对传感器响应的影响 | 第34-38页 |
·溶液pH 对酶电极活性的影响 | 第34-35页 |
·操作电位对酶电极响应电流的影响 | 第35-36页 |
·温度对传感器响应电流的影响 | 第36-38页 |
·酶电极的电化学响应特性 | 第38-41页 |
·生物传感器的稳定性 | 第41-42页 |
·结论 | 第42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
第三章 基于海藻胶类水滑石(ALG/LDHs)复合膜的葡萄糖生物传感器 | 第44-63页 |
·引言 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-49页 |
·药品与试剂 | 第45页 |
·仪器 | 第45页 |
·电极的制备 | 第45-46页 |
·GOD/alginate/LDHs 复合膜的表征 | 第46-49页 |
·海藻胶、LDH、LDHs/海藻胶、 GOD/LDHs/海藻胶复合膜的表面形貌 | 第46-48页 |
·海藻胶、GOD/LDHs/海藻胶复合膜的红外光谱图 | 第48-49页 |
·结果讨论 | 第49-60页 |
·传感器构筑的优化 | 第49-52页 |
·GOD/alginate/LDHs 质量比对酶电极响应的影响 | 第49-51页 |
·膜厚度对酶电极响应的影响 | 第51-52页 |
·操作条件对传感器响应的影响 | 第52-56页 |
·pH 对响应电流的影响 | 第52-53页 |
·操作电位对响应电流的影响 | 第53-54页 |
·温度对传感器响应电流的影响 | 第54-56页 |
·GOD/alginate/LDHs 酶电极的电化学响应特性 | 第56-59页 |
·生物传感器的操作稳定性 | 第59-60页 |
·结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第四章 Hb/PAA - co - PAN 仿生膜的直接电化学 | 第63-82页 |
·引言 | 第63-64页 |
·实验部分 | 第64-66页 |
·试剂与溶液 | 第64页 |
·测量方法和仪器 | 第64-65页 |
·丙烯腈与丙烯酸的共聚 | 第65-66页 |
·电极的制备 | 第66页 |
·结果与讨论 | 第66-80页 |
·PAA - co - PAN 、 Hb / PAA - co - PAN 复合膜的表征 | 第66-70页 |
·PAA-co-PAN、Hb、Hb/ PAA-co-PAN 复合膜的红外光谱表征 | 第66-67页 |
·PAA-co-PAN、Hb、Hb/ PAA-co-PAN 复合膜的紫外光谱 | 第67-68页 |
·PAA-co-PAN、Hb、Hb/ PAA-co-PAN 复合膜的形貌 | 第68-70页 |
·血红蛋白在丙烯酸与丙烯腈共聚物膜中的直接电化学行为 | 第70-72页 |
·扫描速率对血红蛋白直接电子传递过程的影响 | 第72-74页 |
·溶液pH 对血红蛋白直接电子传递过程的影响 | 第74-76页 |
·血红蛋白-丙烯酸与丙烯腈共聚物膜电极的热力学稳定性 | 第76-77页 |
·膜电极对过氧化氢的电催化作用 | 第77-80页 |
·结论 | 第80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第五章 结论 | 第82-83页 |
硕士期间发表的论文 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |