首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

新型纳米复合材料修饰电化学生物传感器的制备及应用

中文摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 酶生物传感器第13-21页
        1.1.1 概述第13-14页
        1.1.2 酪氨酸酶生物传感器及其应用第14-15页
        1.1.3 葡萄糖氧化酶生物传感器及其应用第15-18页
        1.1.4 酶抑制生物传感器及其应用第18-21页
    1.2 纳米材料在生物传感中的应用第21-23页
        1.2.1 碳纳米管第21页
        1.2.2 贵金属纳米材料第21-23页
        1.2.3 石墨烯第23页
    1.3 本文构思第23-25页
第二章 基于一步电化学合成ZnO-Au/MWCNTs纳米复合材料实现环境污染物的高敏检测第25-35页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 仪器与试剂第26-27页
        2.2.2 实验步骤第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-34页
        2.3.1 ZnO-Au/MWCNTs纳米材料表征第28-30页
        2.3.2 Tyr/ZnO-Au/MWCNTs/GCE传感器的优化及其对酚类传感检测第30-32页
        2.3.3 酶电极对阿特拉津的传感第32-33页
        2.3.4 稳定性和抗干扰能力考察第33-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 基于Pt/Au-Co-N-GNWs纳米复合材料修饰安培酶电极的构建及其传感应用第35-46页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-39页
        3.2.1 仪器与试剂第36-37页
        3.2.2 Pt/PDDA-Au-Co-N-GNWs纳米复合材料的合成第37页
        3.2.3 安培酶电极的制备第37-39页
    3.3 结果与讨论第39-44页
        3.3.1 纳米复合材料的表征第39-41页
        3.3.2 GOx/Pt/PDDA-Au-Co-N-GNWs/Au传感器的优化及其传感应用第41-43页
        3.3.3 GOx/Pt/PDDA-Au-Co-N-GNWs/Au传感器抗干扰能力和稳定性考察第43-44页
        3.3.4 葡萄糖生物燃料电池第44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 基于物理吸附和共价交联相结合构建安培酶电极及其传感应用第46-54页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 仪器和试剂第47-48页
        4.2.2 生物传感器的制备第48页
    4.3 结果与讨论第48-53页
        4.3.1 纳米复合材料的表征第48-50页
        4.3.2 酪氨酸酶传感器的优化第50-51页
        4.3.3 GA/MWCNTs-Au-Fe_3O_4-NH_2-Tyr/GCE酶电极生物传感性能第51-52页
        4.3.4 酶电极抗干扰能力和稳定性考察第52-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论与展望第54-55页
参考文献第55-70页
硕士期间发表的相关论文第70-71页
致谢第71-72页

论文共72页,点击 下载论文
上一篇:可控相转移催化剂的设计及其在水相中催化氧化性能研究
下一篇:基于硅量子点的几个荧光传感器的构建及在生化检测中的应用研究