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石墨烯修饰电极在电化学生物传感器中的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-19页
   ·生物传感器第8-9页
     ·生物传感器的基本概念第8页
     ·生物传感器的原理第8页
     ·生物传感器的分类第8-9页
     ·生物传感器的发展及应用第9页
   ·酶生物传感器第9-13页
     ·酶生物传感器的定义及分类第9页
     ·酶生物传感器的发展第9-11页
     ·酶的固定化技术第11-13页
   ·石墨烯第13-15页
     ·石墨烯简介第13页
     ·石墨烯的特性第13-14页
     ·石墨烯的合成第14-15页
     ·石墨烯的应用第15页
   ·本工作的意义第15-16页
 参考文献第16-19页
第二章 辣根过氧化物酶修饰石墨烯电极对H_2O_2的电催化研究第19-28页
   ·前言第19页
   ·实验部分第19-21页
     ·试剂、材料与仪器第19-20页
     ·电极的制备第20-21页
   ·结果与讨论第21-26页
     ·RG的表征第21-22页
     ·GCE/RG/HRP/PPy对H_2O_2 的催化性能第22页
     ·pH值和电极电位的优化第22-23页
     ·GCE/RG/HRP/PPy对H_2O_2 的计时电流响应第23-24页
     ·干扰试验第24页
     ·GCE/RG/HRP/PPy的稳定性第24-26页
 结论第26-27页
 参考文献第27-28页
第三章 基于石墨烯负载纳米铂的葡萄糖生物传感器第28-42页
   ·前言第28-29页
   ·实验部分第29-30页
     ·试剂与仪器第29页
     ·石墨氧化物(GO)的合成第29页
     ·石墨烯(RG)的合成第29页
     ·Pt/RG的合成第29-30页
     ·电极的制备第30页
   ·结果与讨论第30-39页
     ·Pt/RG纳米复合物的表征第30-32页
     ·Pt/RG/GCE对H_2O_2 的电化学性质第32-35页
     ·葡萄糖生物传感器第35-39页
 结论第39-40页
 参考文献第40-42页
第四章 基于MB/RG和MB/GO复合材料的NADH传感器的比较研究第42-59页
   ·前言第42-43页
   ·实验部分第43-44页
     ·试剂与仪器第43页
     ·电极的制备第43-44页
   ·结果与讨论第44-55页
     ·RG/GCE与GO/GCE对NADH的催化性能第44-46页
     ·MB/RG/GCE与MB/GO/GCE的电化学性质第46页
     ·pH对MB/ RG /GCE和MB/GO/GCE的影响第46-48页
     ·MB/RG/GCE与MB/GO/GCE电极的动力学比较研究第48-51页
     ·MB/RG/GCE与MB/GO/GCE对NADH催化性能的比较第51页
     ·MB/RG/GCE对NADH的催化电位的优化第51-52页
     ·MB/RG/GCE与MB/GO/GCE对NADH的计时电流响应第52-53页
     ·MB/RG/GCE与MB/GO/GCE的稳定性比较第53-55页
 结论第55-56页
 参考文献第56-59页
致谢第59页

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