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基于纳米材料/聚合膜材料构建的电化学传感器应用于生物小分子多组分的检测

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 生物传感器的概述第10-11页
        1.1.1 生物传感器的原理第10页
        1.1.2 生物传感器的发展历程第10-11页
        1.1.3 生物传感器的分类第11页
    1.2 电化学方法检测生物小分子的研究概况第11-13页
    1.3 纳米材料及聚合膜材料在生物传感器中的应用第13-14页
        1.3.1 纳米材料的概述第13-14页
        1.3.2 聚合膜材料的概述第14页
    1.4 本文研究思路和创新点第14-16页
第2章 还原氧化石墨烯-多壁碳纳米管-金纳米团簇复合材料修饰的电极用于同时检测抗坏血酸、多巴胺和尿酸的研究第16-26页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 实验部分第17-18页
        2.2.1 试剂和材料第17页
        2.2.2 仪器第17页
        2.2.3 rGO-MWCNTs-AuNCs的制备第17页
        2.2.4 传感器的制备第17-18页
    2.3 结果与讨论第18-23页
        2.3.1 材料的TEM表征第18-19页
        2.3.2 传感器的电化学阻抗表征第19-20页
        2.3.3 测试条件的优化第20页
        2.3.4 修饰电极的循环伏安特性第20-21页
        2.3.5 同时检测AA、DA及UA第21-22页
        2.3.6 传感器的抗干扰性,稳定性和重现性第22-23页
    2.4 结论第23-26页
第3章 过氧化的聚咪唑-氧化石墨烯共聚物修饰电极同时检测抗坏血酸、多巴胺、尿酸、腺嘌呤和鸟嘌呤第26-38页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 试验部分第27-28页
        3.2.1 试剂第27页
        3.2.2 试验仪器第27-28页
        3.2.3 PImox-GO/GCE的制备第28页
    3.3 结果与讨论第28-36页
        3.3.1 材料的表征第28-29页
        3.3.2 测试条件的优化第29-31页
        3.3.3 修饰电极的CV表征第31-33页
        3.3.4 同时检测AA、DA、UA、G和A第33-36页
        3.3.5 传感器的抗干扰性、重现性和稳定性第36页
    3.4 结论第36-38页
第4章 基于过氧化的多巴胺聚合膜和苝四甲酸纳米材料构建同时检测多巴胺、抗坏血酸、尿酸、黄嘌呤和次黄嘌呤传感器的研究第38-48页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 实验部分第39-40页
        4.2.1 试剂和材料第39页
        4.2.2 试验方法第39页
        4.2.3 PTCA的制备第39页
        4.2.4 传感器的制备第39-40页
    4.3 结果与讨论第40-46页
        4.3.1 材料的TEM表征第40页
        4.3.2 传感器的电化学阻抗表征第40-41页
        4.3.3 测试条件的优化第41页
        4.3.4 不同修饰电极的电化学表征第41-42页
        4.3.5 同时检测AA,DA,UA,XN和HXN第42-46页
        4.3.6 传感器的抗干扰性,稳定性和重现性第46页
    4.4 结论第46-48页
参考文献第48-58页
作者部分相关论文题录第58-60页
致谢第60页

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