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新型印迹压电仿生传感器的研究

摘要第1-13页
Abstract第13-17页
第1章 绪论第17-30页
 1.1 压电传感器的发展历程和应用第17-22页
  1.1.1 发展历程第17-19页
  1.1.2 PQC 传感器膜的固定方法第19页
   1.1.2.1 直接固定法第19页
   1.1.2.2 间接固定法第19页
  1.1.3 压电信号的测量方法第19-20页
  1.1.4 压电传感器的应用第20-22页
   1.1.4.1 药物分析中的应用第20页
   1.1.4.2 微生物监测第20-21页
   1.1.4.3 生物化学及分子生物学中的应用第21页
   1.1.4.4 与其他技术的联用第21-22页
 1.2 分子印迹技术进展第22-28页
  1.2.1 基本原理以及制备方法第22-24页
  1.2.2 应用第24-28页
   1.2.2.1 在分离领域中的应用第24-25页
    (1) 液相色谱第24页
    (2) 毛细管电色谱第24-25页
    (3) 固相萃取第25页
   1.2.2.2 传感器领域的应用第25-27页
    (1) 电化学传感器第25-26页
    (2) 光学传感器第26-27页
    (3) 压电传感器第27页
   1.2.2.3 抗体受体模拟物第27页
   1.2.2.4 催化和合成中的应用第27-28页
 1.3 本文构思第28-30页
第一部分 印迹微球压电仿生传感器的研制及应用第30-45页
 第2章 微球传感器的研究第30-38页
  2.1 实验部分第30-32页
   2.1.1 试剂第30页
   2.1.2 仪器第30-31页
   2.1.3 分子印迹聚合微球的合成第31页
   2.1.4 印迹微球仿生传感器的制备第31-32页
   2.1.5 检测第32页
   2.1.6 Scatchard 分析第32页
  2.2 结果与讨论第32-36页
   2.2.1 分子印迹微球聚合物的亲合性能第32-33页
   2.2.2 传感器的性能第33-34页
   2.2.3 溶液pH 和 MIM/PVC 对传感器性能的影响第34-35页
   2.2.4 乙醇溶液和苛刻条件下的传感器的响应第35页
   2.2.5 选择性第35-36页
   2.2.6 印迹微球传感器的应用第36页
   2.2.7 同其他的检测潘生丁方法的比较第36页
  2.3 小结第36-38页
 第3章 后微球传感器的研究第38-45页
  3.1 实验部分第38-39页
   3.1.1 试剂和装置第38页
   3.1.2 分子印迹后微球的合成第38-39页
   3.1.3 银电极的表面修饰第39页
  3.2 结果与讨论第39-44页
   3.2.1 传感器性能第39-40页
   3.2.2 功能性单体和模板之间的比率第40-42页
   3.2.3 传感器的修饰第42-43页
   3.2.4 苛刻条件测试第43页
   3.2.5 选择性第43-44页
  3.3 小结第44-45页
第二部分 新型溶胶-凝胶印迹压电传感器的研究第45-78页
 第4章 立体选择性印迹压电传感器的研究第45-55页
  4.1 实验部分第45-47页
   4.1.1 试剂第45页
   4.1.2 仪器第45-46页
   4.1.3 溶胶-凝胶膜的制备第46页
   4.1.4 压电测量第46-47页
   4.1.5 电化学测量第47页
  4.2 结果讨论第47-54页
   4.2.1 溶胶-凝胶薄膜的表征第47-49页
   4.2.2 膜的粘弹性第49-50页
   4.2.3 亲和作用力第50-51页
   4.2.4 响应性能第51-52页
   4.2.5 选择性和稳定性第52页
   4.2.6 pH 值的影响第52-53页
   4.2.7 电化学测定第53-54页
  4.3 小结第54-55页
 第5章 自组装溶胶-凝胶印迹压电传感器的研究第55-67页
  5.1 实验部分第55-56页
   5.1.1 试剂和仪器第55页
   5.1.2 制备第55-56页
   5.1.3 测量第56页
   5.1.4 电化学测量第56页
  5.2 结果和讨论第56-66页
   5.2.1 印迹膜的制备第56-58页
   5.2.2 传感器的性能第58-60页
   5.2.3 温度的影响第60-61页
   5.2.4 盐和溶剂的影响第61-62页
   5.2.5 pH 的影响第62-63页
   5.2.6 电化学阻抗检测第63-64页
   5.2.7 选择性第64-66页
  5.3 小结第66-67页
 第6章 电化学沉积制备溶胶-凝胶印迹压电传感器的研究第67-78页
  6.1 实验部分第67-68页
   6.1.1 试剂第67页
   6.1.2 仪器第67页
   6.1.3 膜的制备第67-68页
   6.1.4 检测第68页
  6.2 结果和讨论第68-77页
   6.2.1 印迹过程第68-71页
   6.2.2 印迹膜的性能第71-75页
   6.2.3 选择性和稳定性第75-77页
  6.3 小结第77-78页
第三部分 印迹压电传感器影响因素的探讨第78-100页
 第7章 交联度的影响第78-86页
  7.1 实验部分第78-80页
   7.1.1 试剂和仪器第78-79页
   7.1.2 聚合物的合成第79-80页
   7.1.3 传感器的修饰第80页
   7.1.4 测量方法第80页
   7.1.5 Scatchard 分析第80页
  7.2 结果与讨论第80-85页
   7.2.1 聚合条件优化第80-81页
   7.2.2 聚合物的吸附特征第81-82页
   7.2.3 响应性能的比较第82-83页
   7.2.4 选择性的比较第83-84页
   7.2.5 重现性的比较第84-85页
   7.2.6 pH 影响第85页
  7.3 小结第85-86页
 第8章 提取效应的影响第86-94页
  8.1 实验部分第86-88页
   8.1.1 试剂和仪器第86页
   8.1.2 制备第86-87页
   8.1.3 后处理第87页
    8.1.3.1 常规的重复浸泡洗脱和超声波辅助洗脱第87页
    8.1.3.2 微波辅助洗脱(MAE)第87页
    8.1.3.3 Soxhlet 洗脱第87页
   8.1.4 电极表面修饰第87页
   8.1.5 检测第87-88页
  8.2 结果和讨论第88-93页
   8.2.1 MIP 的表征第88页
   8.2.2 普通的洗脱方法和超声辅助洗脱法的洗脱效率的比较第88页
   8.2.3 微波辅助洗脱(MAE)第88-89页
   8.2.4 Soxhlet 洗脱第89-90页
   8.2.5 响应性能的比较第90-91页
   8.2.6 选择性的比较第91-92页
   8.2.7 pH 影响第92-93页
   8.2.8 重现性的比较第93页
  8.3 小结第93-94页
 第9章 尺寸效应的影响第94-100页
  9.1 实验部分第94-96页
   9.1.1 试剂第94页
   9.1.2 仪器第94页
   9.1.3 合成第94-95页
   9.1.4 传感器的修饰第95页
   9.1.5 分析方法第95-96页
  9.2 结果与讨论第96-99页
   9.2.1 MIP 的表征第96页
   9.2.2 传感器的修饰第96-97页
   9.2.3 传感器性能的比较第97-98页
   9.2.4 稳定性的比较第98页
   9.2.5 选择性的比较第98-99页
  9.3 小结第99-100页
结语第100-102页
参考文献第102-123页
致谢第123-124页
附录第124页

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