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基于碳材料-凹面贵金属纳米晶@CuO复合材料构建葡萄糖电化学传感器的研究

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 葡萄糖氧化酶传感器的发展第11-12页
        1.2.1 第一代酶传感器第11-12页
        1.2.2 第二代酶传感器第12页
        1.2.3 第三代酶传感器第12页
    1.3 非酶葡萄糖传感器的发展第12-15页
        1.3.1 过渡金属纳米材料第13-14页
        1.3.2 贵金属纳米材料第14页
        1.3.3 碳材料第14-15页
    1.4 本论文的主要研究内容及意义第15-17页
第2章 基于MWCNT-PtNCs@CuO复合纳米材料构建葡萄糖电化学传感器第17-27页
    2.1 引言第17-18页
    2.2 实验部分第18-19页
        2.2.1 试剂和化学试剂第18页
        2.2.2 仪器第18页
        2.2.3 PtNCs、CuO纳米粒子和PtNCs@CuO纳米粒子第18-19页
        2.2.4 制备MWCNT-PtNCs@CuO/GC电极第19页
    2.3 结果与讨论第19-26页
        2.3.1 MWCNT?PtNCs@CuO的表征第19-20页
        2.3.2 MWCNT-PtNCs@CuO/GC电极的电化学表征第20-22页
        2.3.3 实验条件优化第22页
        2.3.4 扫速影响第22-23页
        2.3.5 计时电流检测葡萄糖第23-24页
        2.3.6 传感器重现性和稳定性实验第24-25页
        2.3.7 传感器抗干扰能力检测第25-26页
        2.3.8 实际样品中葡萄糖检测第26页
    2.4 结论第26-27页
第3章 基于RGO-AuNCs@CuO复合纳米材料构建葡萄糖电化学传感器第27-41页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-29页
        3.2.1 化学试剂第28页
        3.2.2 仪器第28页
        3.2.3 GO纳米材料合成第28页
        3.2.4 水溶性RGO的合成第28-29页
        3.2.5 RGO-高指数AuNCs的合成第29页
        3.2.6 3DRGO-AuNCs@CuO的合成第29页
        3.2.7 3DRGO-AuNCs@CuO电极材料的制备第29页
    3.3 结果与讨论第29-39页
        3.3.1 3DRGO-AuNCs@CuO的表征第29-31页
        3.3.2 电化学表征第31-33页
        3.3.3 实验条件优化第33-36页
        3.3.4 稳态计时电流法传感器的响应第36-37页
        3.3.5 重现性和稳定性第37-38页
        3.3.6 选择性第38页
        3.3.7 实际样品检测第38-39页
    3.4 结论第39-41页
第4章 基于RGO-PdNCs@CuO复合纳米材料构建葡萄糖电化学传感器第41-53页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 实验部分第42-43页
        4.2.1 样品、试剂第42页
        4.2.2 实验仪器第42页
        4.2.3 GO纳米片的合成第42页
        4.2.4 水溶性RGO的合成第42-43页
        4.2.5 RGO-PdNCs的合成第43页
        4.2.6 RGO-PdNCs@CuO的合成第43页
        4.2.7 RGO-PdNCs@CuO/GC电极的制备第43页
    4.3 结果与讨论第43-52页
        4.3.1 RGO-PdNCs@CuO复合材料的表征第43-46页
        4.3.2 电化学表征修饰电极第46页
        4.3.3 实验优化第46-49页
        4.3.4 计时电流检测第49页
        4.3.5 标准曲线第49-50页
        4.3.6 干扰和稳定性研究第50-51页
        4.3.7 实际样品检测第51-52页
    4.4 结论第52-53页
全文总结及展望第53-55页
参考文献第55-67页
已发表的期刊论文第67-69页
致谢第69页

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