摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
·生物传感器简介 | 第10-11页 |
·生物传感器结构 | 第10页 |
·生物传感器工作原理 | 第10-11页 |
·生物传感器的分类 | 第11页 |
·生物传感器的前景与展望 | 第11页 |
·石墨烯简介 | 第11-12页 |
·石墨烯在传感器中的应用 | 第12-15页 |
·葡萄糖生物传感器 | 第12-13页 |
·细胞色素 c 生物传感器 | 第13-14页 |
·NADH 生物传感器 | 第14页 |
·血红蛋白生物传感器 | 第14页 |
·过氧化氢酶生物传感器 | 第14-15页 |
·胆固醇生物传感器 | 第15页 |
·邻苯二酚传感器 | 第15页 |
·聚合物功能化石墨烯 | 第15-17页 |
·聚合物功能化石墨烯的合成方法 | 第16-17页 |
·聚合物功能化石墨烯在生物传感器中的应用 | 第17页 |
·纤维素 | 第17-19页 |
·羧甲基纤维素 | 第18页 |
·纤维素季铵盐 | 第18-19页 |
·葡萄糖简介及其测定意义 | 第19页 |
·一氧化氮简介及其测定意义 | 第19-20页 |
·过氧化氢简介及其测定意义 | 第20页 |
·论文选题及主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-25页 |
·实验试剂 | 第22页 |
·药品的配置 | 第22页 |
·材料的合成 | 第22-23页 |
·纤维素的合成 | 第22-23页 |
·rGO-CMC 的合成 | 第23页 |
·材料的表征 | 第23-24页 |
·X-射线衍射 | 第23页 |
·扫描电镜的测试 | 第23页 |
·电化学交流阻抗 | 第23-24页 |
·复合膜修饰电极制备 | 第24页 |
·电极的预处理 | 第24页 |
·rGO-CMC/Hb 复合膜修饰电极制备 | 第24页 |
·rGO-QC/Hb 复合膜修饰电极制备 | 第24页 |
·rGO-Au@QC/GOD 复合膜修饰电极制备 | 第24页 |
·电化学测量方法 | 第24-25页 |
第3章 羧甲基纤维素功能化石墨烯复合膜内血红蛋白的直接电化学及其电化学生物传感研究 | 第25-35页 |
·引言 | 第25页 |
·结果与讨论 | 第25-34页 |
·X-射线衍射分析 | 第25-26页 |
·扫描电镜表征 | 第26页 |
·电化学交流阻抗分析 | 第26-27页 |
·rGO-CMC/Hb/GCE 的直接电化学 | 第27-29页 |
·rGO-CMC/Hb/GCE 对 H2O2的电催化行为 | 第29-31页 |
·rGO-CMC/Hb/GCE 对 NO 的电催化行为 | 第31-32页 |
·rGO-CMC/Hb 修饰电极的稳定性、重现性、抗干扰能力和实际样品检测 | 第32-34页 |
·结论 | 第34-35页 |
第4章 纤维素季铵盐功能化石墨烯复合膜内血红蛋白的直接电化学及其电化学生物传感研究 | 第35-44页 |
·引言 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-43页 |
·rGO-QC 的扫描电镜表征 | 第35-36页 |
·交流阻抗分析 | 第36-37页 |
·rGO-QC/Hb 修饰电极的直接电化学行为 | 第37-39页 |
·rGO-QC/Hb/GCE 对 H2O2的电催化行为 | 第39-40页 |
·rGO-QC/Hb/GCE 对 NO 的电催化行为 | 第40-41页 |
·rGO-CMC/Hb 修饰电极的稳定性、重现性、抗干扰能力和实际样品检测 | 第41-43页 |
·结论 | 第43-44页 |
第5章 葡萄糖氧化酶在纤维素季铵盐纳米金功能化石墨烯复合膜上的直接电化学及其生物传感研究 | 第44-50页 |
·引言 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-49页 |
·扫描电镜表征 | 第44-45页 |
·交流阻抗分析 | 第45-46页 |
·rGO- Au@QC/GOD/GCE 直接电化学行为 | 第46-47页 |
·rGO-Au@QC/GOD/GCE 的催化行为 | 第47-49页 |
·rGO-Au@QC/GOD 修饰电极的稳定性、重现性 | 第49页 |
·结论 | 第49-50页 |
第6章 结论与展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
个人简历、硕士期间发表以及待发表的学术论文 | 第62页 |
个人简历 | 第62页 |
发表的学术论文与科研成果 | 第62页 |