中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 葡萄糖检测的意义 | 第13-14页 |
1.2 葡萄糖的检测方法 | 第14-16页 |
1.2.1 高效液相色谱法 | 第14-15页 |
1.2.2 气相色谱法 | 第15页 |
1.2.3 分光光度法 | 第15页 |
1.2.4 旋光度法 | 第15-16页 |
1.2.5 电化学分析法 | 第16页 |
1.3 电化学传感器 | 第16-21页 |
1.3.1 酶葡萄糖传感器 | 第16-18页 |
1.3.2 非酶葡萄糖传感器 | 第18-21页 |
1.4 电极表面金属离子的吸附现象 | 第21-25页 |
1.4.1 玻碳电极表面金属离子的吸附 | 第22页 |
1.4.2 铂电极表面金属离子的吸附 | 第22-25页 |
1.4.3 其它电极表面金属离子的吸附 | 第25页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第25-27页 |
1.5.1 选题意义 | 第25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 镍在玻碳电极上自吸附的研究 | 第27-37页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验试剂 | 第27-28页 |
2.2.2 自吸附镍电极的制备 | 第28页 |
2.2.3 电化学测试 | 第28页 |
2.2.4 X-射线光电子能谱分析 | 第28页 |
2.2.5 接触角测试 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-36页 |
2.3.1 镍的吸附过程与表面控制过程 | 第29-30页 |
2.3.2 修饰电极的表征 | 第30-31页 |
2.3.3 修饰电极对葡萄糖的响应 | 第31-32页 |
2.3.4 影响反应的条件 | 第32-33页 |
2.3.5 标准曲线 | 第33-35页 |
2.3.6 重现性稳定性测试 | 第35页 |
2.3.7 抗干扰测试 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 铋在铂电极上自吸附的研究 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-39页 |
3.2.1 实验试剂 | 第37页 |
3.2.2 自吸附Bi~(Ⅲ)至铂电极表面 | 第37-38页 |
3.2.3 电化学测试 | 第38页 |
3.2.4 X-射线光电子能谱分析 | 第38页 |
3.2.5 接触角测试 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-50页 |
3.3.0 Bi~(Ⅲ)-Pt电极的基本性质 | 第39-41页 |
3.3.1 修饰电极的表征 | 第41-44页 |
3.3.2 扫描速率的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 修饰电极对葡萄糖的响应 | 第45页 |
3.3.4 影响反应的条件 | 第45-47页 |
3.3.5 标准曲线 | 第47-48页 |
3.3.6 修饰电极的稳定性 | 第48-49页 |
3.3.7 重现性与抗干扰测试 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 铋在纳米铂颗粒上自吸附的研究 | 第51-67页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 实验试剂 | 第52页 |
4.2.2 纳米铂颗粒的制备 | 第52页 |
4.2.3 纳米铂颗粒修饰电极的制备 | 第52页 |
4.2.4 自吸附Bi~(Ⅲ)/nanoPt/GCE电极的制备 | 第52-53页 |
4.2.5 电化学测试 | 第53页 |
4.2.6 紫外光谱测试 | 第53页 |
4.2.7 透射电镜测试 | 第53页 |
4.2.8 接触角测试 | 第53-54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-66页 |
4.3.1 紫外光谱测试 | 第54-55页 |
4.3.2 透射电极测试 | 第55-56页 |
4.3.3 能谱与亲水性测试 | 第56-57页 |
4.3.4 nanoPt/GCE电极与Pt电极的性能 | 第57-58页 |
4.3.5 Bi~(Ⅲ)/nanoPt/GCE电极的电化学测试 | 第58-61页 |
4.3.6 影响反应的条件 | 第61-63页 |
4.3.7 标准曲线 | 第63-65页 |
4.3.8 抗干扰性、重现性、稳定性测试 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-86页 |
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |