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直接电子传递葡萄糖氧化酶阳极的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 文献综述第8-18页
   ·生物燃料电池的工作原理和分类第8-10页
   ·电子传递介体的发展历程第10-11页
   ·微生物燃料电池第11-12页
   ·酶燃料电池第12-17页
     ·酶与电极间的电子传递第12-13页
     ·酶在电极上的固定化方法第13-14页
     ·固定化材料第14-17页
   ·本研究的研究方法第17-18页
第二章 多壁碳纳米管直接电子传递源自碳纳米管及其中杂质的协同作用第18-29页
   ·实验部分第18-21页
     ·材料及仪器第18-19页
   主要试剂第18-19页
   主要仪器第19页
     ·主要溶液配制第19-20页
     ·碳纳米管复合物的制备第20页
     ·多壁碳纳米管修饰酶电极的制备第20-21页
   ·实验结果与讨论第21-28页
     ·葡萄糖氧化酶的直接电子传递第21-22页
     ·CS/GOx/MWCNTs/GCE的表征第22-23页
     ·不同回流时间的多壁碳纳米管修饰电极的循环伏安图第23-24页
     ·含不同成分的碳纳米管修饰电极的循环伏安图第24-25页
     ·酶电极在葡萄糖溶液中响应的效果第25-28页
   ·小结第28-29页
第三章 吩噻嗪类染料介体的电化学性能第29-40页
   ·实验部分第30-31页
     ·材料及仪器第30页
   主要试剂第30页
   主要仪器第30页
     ·主要溶液配制第30页
     ·多壁碳纳米管修饰酶电极(CS/GOx/MWCNTs/GCE)的制备第30-31页
     ·吩噻嗪聚合物膜修饰酶电极的制备第31页
     ·检测方法第31页
   ·实验结果与讨论第31-38页
     ·吩噻嗪单体的电化学性能第31-37页
     ·吩噻嗪聚合物膜的电化学性能第37-38页
   ·小结第38-40页
第四章 电极反应的机理探讨第40-44页
   ·多壁碳纳米管固定化酶电极的模型设计第40-42页
   ·吩噻嗪聚合膜酶电极的模型设计第42-44页
第五章 结论第44-45页
参考文献第45-54页
致谢第54-55页
硕士期间发表的主要论文第55页

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