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基于金属—有机骨架化合物材料的电化学生物传感研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 金属有机骨架材料概述第14-27页
        1.1.1 MOFs的特点第16-19页
        1.1.2 常见的MOFs的种类第19-23页
        1.1.3 MOFs的合成方法第23-25页
        1.1.4 MOFs的应用第25-27页
    1.2 生物传感器概述第27-32页
        1.2.1 生物传感器基本原理第27-28页
        1.2.2 电化学酶传感器发展历程第28-31页
        1.2.3 生物传感器分类及特点第31-32页
    1.3 本论文选题的意义与主要研究内容第32-34页
第二章 实验部分第34-38页
    2.1 实验试剂第34-35页
    2.2 实验仪器第35页
    2.3 表征方法第35-38页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第35页
        2.3.2 发射扫描电镜(SEM)和EDS分析第35-36页
        2.3.3 比表面和孔径(BET)分析第36页
        2.3.4 共聚焦荧光扫描显微镜(CLSM)第36页
        2.3.5 紫外-可见光谱(UV-Vis)第36页
        2.3.6 圆二色光谱仪测试(CD)第36页
        2.3.7 电化学测试第36-38页
第三章 基于辣根过氧化物酶封装在介孔金属-有机骨架化合物电化学生物传感器的性能研究第38-52页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验内容第38-40页
        3.2.1 PCN-333 (Fe)的制备第38-39页
        3.2.2 HRP@PCN-333 (Fe)复合材料的制备第39页
        3.2.3 HRP@PCN-333 (Fe)修饰电极的制备第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-50页
        3.3.1 HRP@PCN-333 (Fe)结构及形貌表征分析第40-41页
        3.3.2 HRP@PCN-333 (Fe)的光谱表征第41-43页
        3.3.3 HRP@PCN-333 (Fe)的BET表征第43-44页
        3.3.4 HRP@PCN-333 (Fe) /GCE传感器对过氧化氢的传感性能研究第44-47页
        3.3.5 HRP@PCN-333 (Fe) /GCE传感器的抗干扰性性能测试第47页
        3.3.6 HRP@PCN-333 (Fe) /GCE传感器的稳定性第47-50页
    3.4 小结第50-52页
第四章 ZIF-67(Co)-多壁碳纳米管复合材料的制备及其在固定辣根过氧化物酶电化学传感性能研究第52-68页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 ZIF-67(Co)的制备第52-53页
        4.2.2 酶修饰电极的制备第53页
    4.3 结果与讨论第53-66页
        4.3.1 ZIF-67 (Co)的结构及形貌表征第53-56页
        4.3.2 ZIF-67(Co)的BET表征第56页
        4.3.3 ZIF-67(Co)的光谱表征第56-58页
        4.3.4 ZIF-67(Co)-HRP-MWCNT修饰电极的交流阻抗测试第58-59页
        4.3.5 ZIF-67(Co)-HRP-MWCNTs/GCE的电化学行为研究第59-60页
        4.3.6 修饰电极对H_2O_2电催化性能研究第60-61页
        4.3.7 ZIF-67(Co)-HRP-MWCNT传感器测试条件的优化第61-63页
        4.3.8 ZIF-67(Co)-HRP-MWCNT对过氧化氢的传感性能研究第63-65页
        4.3.9 ZIF-67(Co)-HRP-MWCNT传感器的抗干扰测试第65页
        4.3.10 ZIF-67(Co)-HRP-MWCNT传感器的稳定性和再生性测试第65-66页
    4.4 小结第66-68页
第五章 结论与创新点第68-70页
    5.1 结论第68-69页
    5.2 创新点第69-70页
参考文献第70-80页
致谢第80-82页
研究成果及发表的学术论文第82-84页
作者和导师简介第84-85页
附件第85-86页

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