摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 生物传感器 | 第9-10页 |
1.1.1 生物传感器简介 | 第9-10页 |
1.1.2 H_2O_2生物传感器 | 第10页 |
1.2 农药残留的检测 | 第10-11页 |
1.2.1 农药残留的危害 | 第10-11页 |
1.2.2 农药残留的检测 | 第11页 |
1.3 纳米材料在传感器中的应用 | 第11-15页 |
1.3.1 纳米材料及性质 | 第11-12页 |
1.3.2 纳米金 | 第12页 |
1.3.3 磁性纳米Fe_3O_4 | 第12-13页 |
1.3.4 纳米普鲁士蓝 | 第13-14页 |
1.3.5 碳纳米材料 | 第14-15页 |
1.4 壳聚糖在传感器中的应用 | 第15-16页 |
1.4.1 壳聚糖简介 | 第15页 |
1.4.2 碳纳米管/壳聚糖复合材料的制备方法 | 第15-16页 |
1.5 本论文工作的内容及意义 | 第16-18页 |
2 基于两种磁性纳米粒子和辣根过氧化物酶协同催化作用的H_2O_2传感器 | 第18-37页 |
2.1 实验部分 | 第19-21页 |
2.1.1 仪器与试剂 | 第19页 |
2.1.2 磁性炭糊的制备 | 第19-20页 |
2.1.3 四种磁性纳米粒子的制备 | 第20页 |
2.1.4 传感器的制备 | 第20页 |
2.1.5 H_2O_2的检测 | 第20页 |
2.1.6 修饰电极的表征 | 第20-21页 |
2.2 结果与讨论 | 第21-36页 |
2.2.1 HRP催化H_2O_2氧化OPD反应原理 | 第21-22页 |
2.2.2 磁性纳米粒子的表征 | 第22-27页 |
2.2.3 含有邻苯二胺体系中传感器对H_2O_2的响应 | 第27-30页 |
2.2.4 不含邻苯二胺体系中传感器对H_2O_2的响应性能 | 第30-34页 |
2.2.5 传感器的选择性 | 第34-35页 |
2.2.6 雨水中H_2O_2的检测 | 第35-36页 |
2.3 小结 | 第36-37页 |
3 基于复合材料和PB@Au修饰金盘电极的H_2O_2传感器 | 第37-60页 |
3.1 实验部分 | 第38-41页 |
3.1.1 实验仪器与试剂 | 第38页 |
3.1.2 金盘电极的处理 | 第38页 |
3.1.3 氧化铟锡透明导电玻璃电极的处理 | 第38页 |
3.1.4 玻炭电极的处理 | 第38-39页 |
3.1.5 纳米金—多壁碳纳米管—壳聚糖复合材料的制备 | 第39页 |
3.1.6 传感器的制备 | 第39页 |
3.1.7 H_2O_2的检测 | 第39-40页 |
3.1.8 修饰电极的表征 | 第40-41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-58页 |
3.2.1 PB@Au催化H_2O_2氧化OPD的反应原理 | 第41页 |
3.2.2 纳米金—多壁碳纳米管—壳聚糖复合材料和PB@Au的表征 | 第41-42页 |
3.2.3 不同修饰电极的表征 | 第42-46页 |
3.2.4 含邻苯二胺体系中传感器对H_2O_2的响应性能 | 第46-49页 |
3.2.5 传感器的性能 | 第49-53页 |
3.2.6 不含邻苯二胺体系中传感器对H_2O_2的响应性能 | 第53-58页 |
3.2.7 传感器的选择性 | 第58页 |
3.3 小结 | 第58-60页 |
4 有机磷农药残留的检测 | 第60-69页 |
4.1 实验部分 | 第60-62页 |
4.1.1 实验原理 | 第60-61页 |
4.1.2 仪器与试剂 | 第61页 |
4.1.3 有机磷农药的检测 | 第61页 |
4.1.4 催化动力学光度法 | 第61-62页 |
4.2 结果与讨论 | 第62-68页 |
4.2.1 最大吸收波长的选择 | 第62页 |
4.2.2 ALP用量选择 | 第62-63页 |
4.2.3 3—IP用量选择 | 第63-64页 |
4.2.4 农药对传感器抑制的最佳时间 | 第64-65页 |
4.2.5 传感器对对硫磷的检测 | 第65-66页 |
4.2.6 传感器对氧化乐果的检测 | 第66-67页 |
4.2.7 传感器检测白菜中的农药残留 | 第67-68页 |
4.3 小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |