首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文--化学传感器论文

基于咪唑类离子液体的生物电极构筑及其传感性能研究

中文摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第10-21页
   ·离子液体第10-11页
     ·离子液体简介第10页
     ·离子液体的发展史第10-11页
     ·离子液体的合成第11页
     ·离子液体的特性第11页
   ·生物传感器第11-16页
     ·生物传感器的发展历程第12-13页
     ·生物传感器的构造及原理第13-14页
     ·生物传感器的决定因素第14-16页
       ·固定酶的材料第14-15页
       ·固定酶的方法第15-16页
   ·离子液体在生物电极构筑中的应用第16-17页
   ·本论文的主要研究内容和创新之处第17-18页
 参考文献第18-21页
第二章 离子液体C_(12)mimPTSA的合成与表征第21-27页
   ·引言第21页
   ·实验第21-22页
     ·试剂与药品第21页
     ·离子液体C_(12)mimPTSA的合成第21-22页
     ·红外光谱的测定第22页
     ·~1HNMR的测定第22页
     ·粘度的测定第22页
   ·结果与讨论第22-25页
     ·离子液体C_(12)mimPTSA的红外表征第22-23页
     ·离子液体C_(12)mimPTSA的核磁氢谱表征第23-24页
     ·离子液体C_(12)mimPTSA的粘度第24-25页
   ·结论第25页
 参考文献第25-27页
第三章 血红蛋白在离子液体-壳聚糖复合膜中的直接电化学和电催化研究第27-42页
   ·引言第27页
   ·实验第27-28页
     ·试剂与药品第27-28页
     ·酶电极的制备第28页
     ·测量方法和仪器第28页
   ·结果与讨论第28-40页
     ·复合膜的形貌第28-29页
     ·CHT/C_(12)mimPTSA/Hb渗透率第29-31页
     ·CHT/C_(12)mimPTSA/Hb生物酶电极的优化第31-33页
       ·C_(12)mim PTSA/Hb质量比对酶电极响应的影响第31-32页
       ·膜厚度对酶电极响应的影响第32-33页
     ·血红蛋白在离子液体-壳聚糖复合膜中的直接电化学第33-34页
     ·扫描速率对血红蛋白直接电子传递过程的影响第34-36页
     ·CHT/C_(12)mim PTSA/Hb酶电极的稳定性第36-37页
     ·酶电极对过氧化氢的电催化作用第37-38页
     ·底物浓度对生物传感器性能的影响第38-40页
   ·结论第40页
 参考文献第40-42页
第四章 基于离子液体-壳聚糖复合膜的葡萄糖生物传感器第42-63页
   ·引言第42页
   ·实验第42-44页
     ·试剂与药品第42-43页
     ·酶电极的制备第43页
     ·测量方法和仪器第43页
     ·生物传感器响应电流的测定原理第43-44页
   ·结果与讨论第44-60页
     ·复合薄膜的形态第44-45页
     ·CHT/C_(12)mim PTSA/GOD酶电极渗透率第45-46页
     ·生物传感器最佳条件的优化第46-48页
       ·GOD/C_(12)mim PTSA质量比对酶电极响应的影响第46-47页
       ·膜厚度对酶电极响应的影响第47-48页
     ·生物传感器工作条件的优化第48-52页
       ·底物pH值对生物传感器性能的影响第48-49页
       ·操作电位对生物传感器性能的影响第49-50页
       ·温度对生物传感器性能的影响第50-52页
     ·底物浓度对生物传感器性能的影响第52-55页
     ·生物传感器的改性第55页
     ·CHT/C_(12)mim PTSA/GOD酶电极重现性和寿命的研究第55-57页
       ·葡萄糖氧化酶在壳聚糖与离子液体复合膜中的直接电化学行为第57页
     ·扫描速率对葡萄糖氧化酶直接电子传递过程的影响第57-59页
     ·CHT/C_(12)mim PTSA/GOD酶电极的稳定性第59-60页
   ·结论第60-61页
 参考文献第61-63页
第五章 基于离子液体-壳聚糖复合膜的酚类生物传感器第63-80页
   ·引言第63页
   ·实验第63-65页
     ·试剂与药品第63-64页
     ·酶电极的制备第64页
     ·测量方法和仪器第64页
     ·生物传感器响应电流的测定原理第64-65页
   ·结果与讨论第65-78页
     ·复合薄膜的形态第65-66页
     ·CHT/C_(12)mim PTSA/PPO酶电极交流阻抗研究第66-67页
     ·生物传感器最佳条件的优化第67-69页
       ·PPO/C_(12)mim PTSA质量比对酶电极响应的影响第67-68页
       ·膜厚度对酶电极响应的影响第68-69页
     ·生物传感器工作条件的优化第69-73页
       ·溶液pH值对生物传感器性能的影响第69-70页
       ·操作电位对生物传感器性能的影响第70-71页
       ·温度对生物传感器性能的影响第71-73页
     ·底物浓度对生物传感器性能的影响第73-75页
     ·CHT/C_(12)mim PTSA/PPO酶电极重现性和寿命的研究第75-77页
     ·生物传感器对不同酚类化合物的安培响应特性第77-78页
   ·结论第78页
 参考文献第78-80页
结论第80-82页
硕士期间发表的论文第82-83页
致谢第83-84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:轴流泵叶轮内部三维流场的LDV测量
下一篇:不同形貌与掺杂的ZnS纳米材料的制备与性能分析