摘要 | 第6-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 生化检测方法的选择 | 第15-21页 |
1.2.1 常用生化检测方法 | 第15-19页 |
1.2.2 采用电化学方法进行生化检测的优势 | 第19-21页 |
1.3 碳纳米管修饰电极简介 | 第21-24页 |
1.3.1 碳纳米管修饰电极的种类 | 第22-23页 |
1.3.2 碳纳米管修饰电极的电化学应用 | 第23-24页 |
1.4 本课题的研究意义和研究内容 | 第24-27页 |
1.4.1 研究意义 | 第24-25页 |
1.4.2 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 碳纳米管修饰电极的制备工艺 | 第27-41页 |
2.1 可挥发有机物碳纳米管修饰电极工艺存在问题分析 | 第27-29页 |
2.2 可固化有机物碳纳米管修饰电极工艺 | 第29-36页 |
2.2.1 聚合物基碳纳米管复合材料的改善 | 第29-30页 |
2.2.2 球磨工艺的优化 | 第30-32页 |
2.2.3 表面刻蚀技术 | 第32-34页 |
2.2.4 可固化有机物碳纳米管修饰电极工艺步骤 | 第34-36页 |
2.3 基于植布技术的碳纳米管修饰电极工艺 | 第36-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 碳纳米管修饰电极的电化学表征 | 第41-54页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 电化学测试实验条件 | 第42-43页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第42-43页 |
3.2.2 玻碳电极的前处理 | 第43页 |
3.3 碳纳米管修饰电极的电化学性能讨论 | 第43-52页 |
3.3.1 不同碳管催化性能对比 | 第43-46页 |
3.3.2 刻蚀条件对催化性能影响 | 第46-48页 |
3.3.3 电极寿命研究 | 第48-51页 |
3.3.4 电极老化问题探讨 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 碳纳米管修饰电极的生化检测应用 | 第54-73页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 莱克多巴胺的检测 | 第54-63页 |
4.2.1 碳纳米管的选择 | 第54-58页 |
4.2.2 不同电极的检测结果对比 | 第58-59页 |
4.2.3 电极后处理工艺 | 第59-61页 |
4.2.4 溶液p H | 第61-63页 |
4.3 核黄素的检测 | 第63-70页 |
4.3.1 不同电极的检测结果对比 | 第63-64页 |
4.3.2 扫描速度 | 第64-66页 |
4.3.3 溶液p H | 第66-67页 |
4.3.4 富集时间 | 第67-68页 |
4.3.5 溶液浓度影响及检出限 | 第68-69页 |
4.3.6 电极重复性 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-73页 |
第五章 总结与展望 | 第73-76页 |
5.1 主要研究内容和结论 | 第73-74页 |
5.2 主要创新点 | 第74-75页 |
5.3 展望与下一步研究设想 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第81页 |