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基于静电纺丝技术的微纳材料制备及其电化学传感应用

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

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