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纳米血糖传感器的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目次第10-13页
插图清单第13-14页
附表清单第14-15页
1 绪论第15-43页
   ·糖尿病概述第15-18页
     ·糖尿病的定义及分类第15-16页
     ·糖尿病的临床诊断标准第16-17页
     ·糖尿病检测方法第17-18页
   ·酶生物传感器第18-22页
     ·生物传感器的分类第18-19页
     ·电流型葡萄糖生物传感器的发展第19-22页
   ·纳米材料第22-26页
     ·纳米材料概述第22-23页
     ·纳米材料的特性第23-26页
   ·酶的固定化技术第26-33页
     ·传统的酶固定化方法第26-29页
     ·酶的纳米级固定化新技术第29-33页
   ·化学修饰电极第33-38页
     ·化学修饰电极的产生与发展第33-35页
     ·化学修饰电极的常用方法第35-37页
     ·化学修饰电极在酶生物传感器中的意义第37-38页
   ·纳米材料在葡萄糖生物传感器中的运用第38-40页
   ·小结第40-43页
2 本课题的研究内容及意义第43-53页
   ·国内外一次性血糖传感器的发展现状第43-45页
   ·血糖传感器存在的问题和瓶颈第45-47页
   ·血糖传感器检测标准第47-49页
     ·准确度要求第47-48页
     ·重复性(一致性)要求第48-49页
   ·本课题的研究内容和意义第49-50页
   ·选题的创新性第50-53页
3 基础电极的制备和微反应腔设计第53-67页
   ·基础电极的制备第53-55页
   ·基于扩散动力学理论的微反应腔设计原理第55-63页
     ·葡萄糖传感器微反应器示意图第55-56页
     ·双电层结构的理论模型第56-60页
     ·微反应器内酶促反应过程及电极传质原理第60-63页
   ·微腔体动力学模型及分析设计第63-65页
   ·小结第65-67页
4 基于功能碳黑和多壁碳纳米管的葡萄糖传感器制备和机理研究第67-81页
   ·引言第67页
   ·碳黑和碳纳米管简介第67-69页
     ·碳黑第67-68页
     ·碳纳米管第68-69页
   ·实验部分第69-73页
     ·实验试剂及仪器第69页
     ·无纳米材料修饰的葡萄糖传感器的制备第69-70页
     ·基于水分散性功能碳黑修饰的葡萄糖传感器的制备第70-72页
     ·基于碳纳米管的葡萄糖传感器的制备第72-73页
   ·实验结果与讨论第73-76页
     ·测试方法第73页
     ·修饰前后的葡萄糖传感器的I-t响应曲线对比与讨论第73-75页
     ·传感器修饰前后的响应校正曲线第75页
     ·传感器的性能测试第75-76页
   ·功能碳黑及多壁碳纳米管对葡萄糖传感器的作用机理探讨第76-79页
     ·CB-g-PSS对葡萄糖传感器的增敏机理第76-77页
     ·羧基化的多壁碳纳米管对葡萄糖传感器的增敏机理第77-79页
   ·小结第79-81页
5 高分子聚合物-亲水纳米二氧化硅共修饰的纳米血糖传感器的制备与机理研究第81-91页
   ·引言第81页
   ·实验部分第81-85页
     ·实验试剂与仪器第81页
     ·水分散性纳米二氧化硅的制备与表征第81-83页
     ·高分子聚合物-亲水纳米二氧化硅共修饰葡萄糖传感器的制备第83页
     ·参数优化第83-85页
   ·实验结果第85-86页
     ·测试方法第85页
     ·纳米二氧化硅修饰前后的I-t对比图第85页
     ·纳米二氧化硅修饰前后的响应校正曲线第85-86页
   ·传感器的性能测试及保存第86-87页
   ·机理分析第87-89页
     ·快速渗透机理第87-88页
     ·亲水、疏水基团固定酶机理第88页
     ·纳米颗粒催化作用第88-89页
   ·临床检测实验第89-90页
   ·小结第90-91页
6 纳米材料对酶促反应动力学的影响分析第91-105页
   ·反应稳定性和反应平衡第91-95页
     ·米氏方程及稳态第91-92页
     ·基于“米氏方程”的酶电极增敏机理第92-95页
     ·扩散平衡第95页
   ·电化学阻抗谱第95-102页
     ·阻抗的复数平面分析法第96-98页
     ·实验中的阻抗谱图第98-99页
     ·EIS等效电路数学模型第99-102页
   ·电位阶跃下的电化学反应第102-104页
   ·小结第104-105页
7 结论和展望第105-107页
   ·结论第105-106页
   ·展望第106-107页
参考文献第107-123页
作者简介第123-124页

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