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新型导电高聚物的合成和表征及生物传感器

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-9页
1 绪论第9-17页
 1.1 导电高聚物的发现和发展第9-12页
 1.2 生物传感器第12-13页
 参考文献第13-17页
2 聚天青蓝B的合成和性质第17-37页
 2.1 实验部分第17-18页
 2.2 结果与讨论第18-34页
  2.2.1 溶液pH值对天青蓝B聚合的影响第18-22页
  2.2.2 可见紫外光谱第22-24页
  2.2.3 在不同pH溶液中的聚天青蓝B的循环伏安性质实验第24-29页
  2.2.4 聚天青蓝B的红外光谱图第29-32页
  2.2.5 扫描速率对循环伏安图的影响第32-34页
 2.3 结论第34-35页
 参考文献第35-37页
3 天青蓝B电化学聚合时中间体的检出及聚天青蓝B膜的生长第37-54页
 3.1 实验部分第40-41页
 3.2 结果与讨论第41-52页
  3.2.1 溶液pH对天青蓝B聚合的影响第41-45页
  3.2.2 环电位和转速的影响第45-46页
  3.2.3 EQCM技术监测膜的生长过程第46-50页
  3.2.4 聚天青蓝B膜的掺杂与去掺杂第50-52页
 3.3 结论第52-53页
 致谢第53页
 参考文献第53-54页
4 苯胺与天青蓝B的电化学共聚第54-73页
 4.1 实验部分第55页
 4.2 结果与讨论第55-70页
  4.2.1 溶液pH对聚合物膜生长的影响第55-58页
  4.2.2 电解过程中现场可见光谱第58-61页
  4.2.3 红外光谱第61-62页
  4.2.4 聚合物的原子力显微镜形貌第62-64页
  4.2.5 共聚物的XPS能谱第64-67页
  4.2.6 电导率第67-68页
  4.2.7 扫描速率对聚苯胺及共聚物循环伏安图的影响第68-70页
 4.3 结论第70-71页
 参考文献第71-73页
5 检测无机磷酸盐的三酶生物传感器第73-91页
 5.1 实验部分第74-75页
  5.1.1 试剂第74-75页
  5.1.2 仪器第75页
  5.1.3 酶电极的制备第75页
 5.2 结果与讨论第75-86页
  5.2.1 粘附层中不同比例的三种酶对生物传感器性能的影响第76-82页
   5.2.1.1 GOD和MP活性对生物传感器分析能力的影响第76-79页
   5.2.1.2 酶层厚度的影响第79-82页
  5.2.2 溶液pH以及温度对生物传感器性能的影响第82-85页
  5.2.3 稳定性第85-86页
   5.2.3.1 操作稳定性第86页
   5.2.3.2 储存的稳定性第86页
 5.3 结论第86-87页
 致谢第87-88页
 参考文献第88-91页
作者硕士期间发表的论文第91-92页
致谢第92页

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