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基于石墨烯复合材料的生物传感器及其在西维因检测中的应用

中文摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 前言第13-20页
    1.1 我国农药的使用现状及农药残留可能导致的危害第13页
    1.2 农药检测常用方法概述第13-15页
        1.2.1 光谱法第13-14页
        1.2.2 色谱法第14页
        1.2.3 免疫法第14-15页
        1.2.4 酶抑制法第15页
    1.3 基于酶抑制法的电流型生物传感器概述第15-16页
        1.3.1 生物传感器第15页
        1.3.2 电化学生物传感器第15页
        1.3.3 基于酶抑制法的电流型生物传感器第15-16页
    1.4 石墨烯基复合材料概述第16-17页
        1.4.1 石墨烯/聚合物复合材料第16-17页
        1.4.2 石墨烯/纳米粒子复合材料第17页
    1.5 本课题选题依据和主要研究内容第17-20页
        1.5.1 选题依据第17-18页
        1.5.2 研究内容第18-20页
第二章 基于石墨烯/聚苯胺复合薄膜的乙酰胆碱酯酶生物传感器及其在西维因检测中的应用第20-31页
    2.1 前言第20-21页
    2.2 实验部分第21-23页
        2.2.1 实验试剂与仪器第21-22页
        2.2.2 G/PANI复合材料的制备第22页
        2.2.3 生物传感器的制备第22页
        2.2.4 电化学分析和农药检测第22-23页
    2.3 结果与讨论第23-29页
        2.3.1 G/PANI复合材料的电化学过程及表征第23-25页
        2.3.2 生物传感器的电化学性能测试第25-26页
        2.3.3 生物传感器性能的参数优化第26-27页
        2.3.4 ATCI标准曲线第27-28页
        2.3.5 西维因检测的标准曲线第28-29页
        2.3.6 生物传感器的精确性与稳定性第29页
    2.4 结论第29-31页
第三章 制备多孔碳/石墨烯复合材料用于西维因的电化学分析第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 实验试剂与仪器第31-32页
        3.2.2 多孔碳/石墨烯复合材料(pCG)的制备第32页
        3.2.3 生物传感器的制备第32页
    3.3 结果与讨论第32-38页
        3.3.1 pCG复合材料的表征第32-34页
        3.3.2 生物传感器的电化学性能测试第34-35页
        3.3.3 生物传感器性能的参数优化第35页
        3.3.4 AChE-pCG/GCE对ATCI的电流响应第35-36页
        3.3.5 AChE-pCG/GCE对西维因的分析性能测试第36-38页
        3.3.6 AChE-pCG/GCE的重现性和稳定性第38页
    3.4 结论第38-39页
第四章 基于石墨烯/TiO_2/聚苯胺复合材料的乙酰胆碱酯酶生物传感器及其在西维因检测中的应用第39-47页
    4.1 引言第39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 实验试剂与仪器第39-40页
        4.2.2 G/TiO_2/PANI复合材料的合成第40页
        4.2.3 生物传感器的制备第40页
    4.3 结果与讨论第40-45页
        4.3.1 G/TiO_2/PANI复合材料的表征第41页
        4.3.2 生物传感器的电化学性能测试第41-42页
        4.3.3 生物传感器性能的参数优化第42-43页
        4.3.4 AChE-G/TiO_2/PANI/GCE对ATCl的电流响应第43页
        4.3.5 AChE-G/TiO_2/PANI/GCE对西维因的分析性能测试第43-44页
        4.3.6 AChE-G/TiO_2/PANI/GCE的重现性和稳定性第44-45页
    4.4 结论第45-47页
第五章 总结与展望第47-49页
    5.1 总结第47页
    5.2 展望第47-49页
参考文献第49-63页
研究成果第63-64页
致谢第64-65页
个人简介第65-67页

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