摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-14页 |
第1章 前言 | 第14-23页 |
·分子印迹技术概述 | 第14-16页 |
·MIT 原理 | 第14-15页 |
·分子印迹技术分类 | 第15-16页 |
·MIT 的应用 | 第16-19页 |
·色谱分离分析 | 第16-17页 |
·固相萃取 | 第17页 |
·抗体和受体模拟物 | 第17页 |
·模拟酶催化 | 第17页 |
·膜分离技术 | 第17-18页 |
·仿生传感器 | 第18-19页 |
·分子印迹电化学传感器的研究进展 | 第19-21页 |
·分子印迹电化学传感器的种类 | 第19-20页 |
·分子印迹电化学传感器的制备方法 | 第20页 |
·分子印迹电化学传感器的应用 | 第20页 |
·分子印迹电化学传感器的现存问题 | 第20页 |
·解决办法与优点 | 第20-21页 |
·本论文的研究构思 | 第21-23页 |
第2章 新型多壁碳纳米管/白藜芦醇印迹溶胶-凝胶层层组装电化学传感器研究 | 第23-32页 |
·引言 | 第23页 |
·实验部分 | 第23-26页 |
·试剂与仪器 | 第23-24页 |
·多壁碳纳米管的预处理 | 第24页 |
·印迹电化学传感器的制备 | 第24-25页 |
·电化学响应 | 第25页 |
·选择性实验 | 第25-26页 |
·结果与讨论 | 第26-31页 |
·印迹聚合过程 | 第26-27页 |
·电化学响应检测 | 第27-28页 |
·pH 影响 | 第28页 |
·安培计时电流响应 | 第28-29页 |
·选择性 | 第29-30页 |
·样品分析 | 第30-31页 |
·结论 | 第31-32页 |
第3章 自组装碳纳米管-氯洁霉素分子印迹溶胶-凝胶电化学传感器研究 | 第32-41页 |
·引言 | 第32页 |
·实验部分 | 第32-34页 |
·试剂与仪器 | 第32-33页 |
·MIP/sol-gel/MWNTs 金电极的制备 | 第33页 |
·性能表征 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-40页 |
·MIP/sol-gel/MWNTs 金电极制备 | 第34-36页 |
·MIP/sol-gel/MWNTs 金电极电化学响应 | 第36-37页 |
·安培计时测量 | 第37-38页 |
·MIP/sol-gel/MWNTs 金电极的选择性 | 第38-39页 |
·样品分析 | 第39-40页 |
·结论 | 第40-41页 |
第4章 层层修饰碳纳米管和印迹溶胶-凝胶敏感层的电化学传感器用于检测胸苷 | 第41-50页 |
·引言 | 第41页 |
·实验部分 | 第41-43页 |
·试剂与仪器 | 第41页 |
·预处理碳电极 | 第41-42页 |
·印迹传感器的制备 | 第42-43页 |
·性能表征 | 第43页 |
·选择吸附性能 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-49页 |
·印迹sol-gel/MWNTs 传感器的制备 | 第43-44页 |
·电化学阻抗 | 第44-45页 |
·安培计时测量 | 第45-47页 |
·选择性 | 第47页 |
·pH 的影响 | 第47-48页 |
·样品分析 | 第48-49页 |
·结论 | 第49-50页 |
第5章 基于ITO 电极的L-组氨酸印迹碳纳米管传感器研究 | 第50-62页 |
·引言 | 第50页 |
·实验部分 | 第50-53页 |
·试剂与仪器 | 第50-51页 |
·碳纳米管表面修饰 | 第51页 |
·ITO 电极表面修饰 | 第51页 |
·MIP/MWNTs/Si-ITO 的制备 | 第51-52页 |
·电化学检测 | 第52-53页 |
·结果和讨论 | 第53-61页 |
·MIP/MWNTs/Si-ITO 的制备及机理 | 第53-54页 |
·MIP/MWNTs/Si-ITO 的电化学特性 | 第54-55页 |
·MIP/MWNTs/Si-ITO 电极表面形态 | 第55-56页 |
·MIP/MWNTs/Si-ITO 手性识别 | 第56-57页 |
·MIP/MWNTs/Si-ITO 对模板分子的响应 | 第57页 |
·选择性 | 第57-59页 |
·pH 影响 | 第59-60页 |
·吸附时间对响应的影响 | 第60页 |
·样品分析 | 第60-61页 |
·结论 | 第61-62页 |
第6章 总结 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第72-73页 |