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大孔碳及其复合材料在电化学传感器中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第9-18页
    1.1 多孔材料简介第9-11页
        1.1.1 多孔材料第9页
        1.1.2 多孔碳材料第9页
        1.1.3 大孔碳材料的制备第9-10页
        1.1.4. 多孔碳材料的应用第10-11页
    1.2 金纳米粒子简述第11-13页
        1.2.1 金纳米粒子的特性第11页
        1.2.2 金纳米粒子的合成方法第11-12页
        1.2.3 金纳米粒子的表征及应用第12-13页
    1.3 电化学生物传感器的概述第13-14页
        1.3.1 生物传感器第13页
        1.3.2 生物传感器的分类第13页
        1.3.3 电化学生物传感器第13-14页
        1.3.4 电化学生物传感器的分类第14页
    1.4 本工作的意义第14-15页
    参考文献第15-18页
第二章 木犀草素在大孔碳修饰玻碳电极上的电化学行为研究及检测第18-29页
    2.1 前言第18-19页
    2.2 实验部分第19-20页
        2.2.1 试剂第19页
        2.2.2 实验仪器第19页
        2.2.3 MPC的制备第19页
        2.2.4 MPC/GCE的制备第19页
        2.2.5 木犀草素样品溶液的配制第19-20页
    2.3 结果与讨论第20-25页
        2.3.1 MPC的表征第20-21页
        2.3.2 木犀草素在MPC/GCE上的电化学行为第21-22页
        2.3.3 pH对木犀草素氧化还原峰电流和电位的影响第22-23页
        2.3.4 实验条件的优化第23-24页
        2.3.5 微分脉冲检测木犀草素第24-25页
        2.3.6 MPC/GCE的稳定性、重现性和抗干扰能力的研究第25页
        2.3.7 独一味胶囊样品中木犀草素含量的测定第25页
    2.4 小结第25-26页
    参考文献第26-29页
第三章 金纳米粒子/大孔碳复合材料修饰电极对氨基酸的检测第29-43页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30页
        3.2.1 试剂第30页
        3.2.2 实验仪器第30页
        3.2.3 GNPs-MPC/GCE的制备第30页
    3.3 结果与讨论第30-38页
        3.3.1 GNPs-MPC/GCE的表征第30-32页
        3.3.2 GNPs-MPC/GCE的电化学特征第32-33页
        3.3.3 L-色氨酸和L-酪氨酸在GNPs-MPC/GCE上的电化学行为第33-34页
        3.3.4 电沉积圈数和pH值对氧化峰电流的影响第34-35页
        3.3.5 L-色氨酸和L-酪氨酸在GNPs-MPC/GCE 上的检测第35-37页
        3.3.6 干扰实验第37页
        3.3.7 人体血清样品中的L-色氨酸和L-酪氨酸的测定第37-38页
    3.4 结论第38-39页
    参考文献第39-43页
致谢第43-44页
在学期间公开发表论文及著作情况第44页

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