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壳聚糖修饰电极及其在电分析化学中的应用

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
第一章 绪论第8-27页
 一、 壳聚糖第8-12页
  1.1 壳聚糖的生产与发展第8页
  1.2 壳聚糖的化学修饰及其应用第8-11页
  1.3 壳聚糖在分析化学中的应用第11页
  1.4 酶的固定化载体第11-12页
 二、 化学修饰电极第12-22页
  2.1 发展与研究进展第12-14页
  2.2 电极表面的化学修饰的类型第14页
  2.3 化学修饰电极电催化的类型第14-15页
  2.4 化学修饰电极在分析化学中的应用第15-18页
   2.4.1 修饰电极的研制方法第15-16页
   2.4.2 选择性富集分离第16-18页
    2.4.2.1 富集、分离过程第16-17页
    2.4.2.2 检测与再生第17-18页
  2.5 化学修饰电极在生物传感器中的应用第18-22页
   2.5.1 化学修饰电极与生物传感器第18-19页
   2.5.2 酶的固定化第19-22页
 三、 工作设想第22-23页
 参考文献第23-27页
第二章 Schiff碱壳聚糖修饰电极的制备及其应用研究第27-41页
 一、 前言第27页
 二、 实验部分第27-29页
  2.1 主要仪器与试剂第28页
  2.2 Schiff碱壳聚糖的制备第28页
  2.3 修饰电极的的预处理及制备第28页
  2.4 实验方法第28-29页
 三、 结果与讨论第29-36页
  3.1 修饰电极与未修饰电极的比较第29-30页
  3.2 底液支持电解质的选择第30-31页
  3.3 底液pH值的影响第31-32页
  3.4 电极修饰时间的影响第32页
  3.5 修饰液浓度的影响第32-33页
  3.6 干扰离子试验第33-34页
  3.7 对苯二酚的溶出峰电流与其浓度的关系第34-35页
  3.8 电极再现性和稳定性第35页
  3.9 电极的可逆性第35-36页
  3.10 样品的测定第36页
 四、 机理初探第36-40页
  4.1 Schiff碱壳聚糖的制备第36-38页
  4.2 Schiff碱壳聚糖修饰电极第38-39页
  4.3 对苯二酚的测定第39-40页
 参考文献第40-41页
第三章 壳聚糖共价键合化学修饰电极测定亚硝酸根第41-51页
 一、 前言第41-42页
 二、 实验部分第42-43页
  2.1 主要仪器与试剂第42页
  2.2 修饰电极的制备第42页
  2.3 实验方法第42-43页
 三、 结果与讨论第43-49页
  3.1 NO_2在壳聚糖修饰电极上伏安特性第43-44页
  3.2 底液支持电解质的选择第44-45页
  3.3 底液pH值的影响第45-46页
  3.4 修饰时间的影响第46页
  3.5 壳聚糖修饰液浓度的影响第46-47页
  3.6 干扰离子试验第47页
  3.7 线性范围与检出限第47-48页
  3.8 电极再现性和稳定性第48页
  3.9 样品测定第48-49页
 参考文献第49-51页
第四章 壳聚糖化学修饰电极测定碘第51-59页
 一、 前言第51页
 二、 实验部分第51-52页
  2.1 主要仪器与试剂第52页
  2.2 修饰电极的制备第52页
  2.3 实验方法第52页
 三、 结果与讨论第52-58页
  3.1 修饰电极与未修饰电极的比较第52-53页
  3.2 底液中支持电解质的选择第53-54页
  3.3 底液pH值的影响第54-55页
  3.4 修饰时间的影响第55-56页
  3.5 修饰液浓度的影响第56页
  3.6 干扰离子试验第56页
  3.7 线性范围与检出限第56-57页
  3.8 电极再现性和稳定性第57页
  3.9 样品测定第57-58页
 参考文献第58-59页
第五章 壳聚固定葡萄糖氧化酶的生物传感器第59-68页
 一、 前言第59-60页
 二、 实验部分第60-62页
  2.1 主要仪器与试剂第60页
  2.2 酶电极的制备第60-61页
  2.3 实验方法第61-62页
 三、 结果与讨论第62-67页
  3.1 固定化条件的选择第62-63页
   3.1.1 戊二醛的用量第62页
   3.1.2 酶的固定量第62-63页
  3.2 pH值的影响第63-64页
  3.3 温度的影响第64页
  3.4 电极的响应特性第64-65页
  3.5 酶电极再现性第65页
  3.6 干扰实验第65-66页
  3.7 电极寿命第66页
  3.8 回收率测定第66-67页
 参考文献第67-68页
附录(研究生在读期间发表的论文)第68-69页
致谢第69页

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