中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1 电化学传感器概述 | 第11-18页 |
·电化学传感器的组成和原理 | 第11-12页 |
·电化学传感器的分类 | 第12-15页 |
·电化学传感器的制备 | 第15-17页 |
·电化学传感器的应用 | 第17-18页 |
2 纳米材料 | 第18-20页 |
·纳米材料及其性质 | 第18-19页 |
·纳米材料在电化学传感器领域的应用 | 第19-20页 |
3 静电纺丝技术简介 | 第20-24页 |
·静电纺丝基本工艺 | 第20-21页 |
·静电纺丝纳米纤维国内外研究概况 | 第21-22页 |
·静电纺丝纳米纤维的应用 | 第22-24页 |
·静电纺丝纳米纤维在传感器中的应用 | 第24页 |
4 本论文的立题依据和意义 | 第24-26页 |
第二章 基于血红蛋白/纳米金-复合纳米纤维的双氧水生物传感器的制备与研究 | 第26-39页 |
1 前言 | 第26页 |
2 实验部分 | 第26-28页 |
·仪器与试剂 | 第26-27页 |
·CS-PVA 复合纳米纤维的制备及形貌优化 | 第27页 |
·Hb/AuNP-CS-PVA/ITO 电极的制备 | 第27-28页 |
3 结果与讨论 | 第28-38页 |
·CS-PVA 纳米纤维形貌表征 | 第28-30页 |
·AuNP-CS-PVA 纤维形貌及电化学表征 | 第30-32页 |
·Hb/AuNP-CS-PVA/ITO 电极的直接电化学及对 H2O2的电催化 | 第32-38页 |
4 小结 | 第38-39页 |
第三章 基于葡萄糖氧化酶/复合纳米纤维/普鲁士蓝的葡萄糖传感器的制备与研究 | 第39-50页 |
1 前言 | 第39页 |
2 实验部分 | 第39-41页 |
·仪器与试剂 | 第39-40页 |
·GOD/CS-PVA/PB/ITO 电极的制备 | 第40-41页 |
3 结果与讨论 | 第41-48页 |
·电纺纳米纤维的表面形貌表征 | 第41页 |
·CS-PVA/PB/ITO 电极的直接电化学研究 | 第41-43页 |
·恒电位及溶液 pH 对电极直接电化学的影响 | 第43-45页 |
·GOD/CS-PVA/PB/ITO 电极的直接电化学研究 | 第45-46页 |
·GOD/CS-PVA/PB/ITO 电极对葡萄糖的电流响应线性范围 | 第46-48页 |
·GOD/CS-PVA/PB/ITO 电极的选择性 | 第48页 |
·GOD/CS-PVA/PB/ITO 电极的重现性和稳定性 | 第48页 |
4 小结 | 第48-50页 |
第四章 基于氧化铜-氧化锌复合纳米纤维的葡萄糖传感器的制备与研究 | 第50-60页 |
1 前言 | 第50页 |
2 实验 | 第50-51页 |
·仪器与试剂 | 第50-51页 |
·CuO-ZnO/Pt 电极的制备 | 第51页 |
3 结果与讨论 | 第51-59页 |
·CuO-ZnO 复合纳米纤维的表征 | 第51-54页 |
·CuO-ZnO/Pt 电极的直接电化学 | 第54-55页 |
·CuO-ZnO/Pt 电极对葡萄糖的直接电催化 | 第55-56页 |
·工作电位的优化 | 第56-57页 |
·CuO-ZnO/Pt 电极对葡萄糖的 I-T 响应曲线 | 第57-58页 |
·CuO-ZnO/Pt 电极的选择性、重现性和稳定性 | 第58-59页 |
4 小结 | 第59-60页 |
第五章 基于磷钨酸-氧化锌复合纤维的多巴胺传感器的制备与研究 | 第60-69页 |
1 前言 | 第60-61页 |
2 实验部分 | 第61页 |
·仪器与试剂 | 第61页 |
·PWA-ZnO 复合纳米纤维及 PWA-ZnO/Pt 修饰电极的制备 | 第61页 |
3 结果与讨论 | 第61-68页 |
·PWA-ZnO 纳米纤维的形貌及其结构表征 | 第61-63页 |
·PWA-ZnO/Pt 电极的直接电化学 | 第63-64页 |
·溶液 pH 的选择 | 第64-65页 |
·PWA-ZnO/Pt 电极对多巴胺的电催化 | 第65-66页 |
·PWA-ZnO/Pt 电极的选择性 | 第66-67页 |
·模拟样品测定与多巴胺注射液分析 | 第67页 |
·PWA-ZnO/Pt 电极的重现性和稳定性 | 第67-68页 |
4 小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
1 结论 | 第69-70页 |
2 前景展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |