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二氧化钛纳米管的表面修饰及其在电化学传感中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 纳米材料的定义、特性及分类第11-12页
    1.2 二氧化钛纳米管(TiNTS)第12-17页
        1.2.1 二氧化钛纳米管的特性第12页
        1.2.2 二氧化钛纳米管的制备第12-14页
        1.2.3 二氧化钛纳米管的改性第14-16页
        1.2.4 二氧化钛纳米管在传感中的应用第16-17页
    1.3 光电化学传感器第17-23页
        1.3.1 光电化学传感器的反应机理第17页
        1.3.2 光电化学传感器的分类第17-20页
        1.3.3 光电化学传感器的应用第20-23页
    1.4 电化学生物传感器第23-26页
        1.4.1 电化学酶传感器简介第23-24页
        1.4.2 酶的固定化方法第24-26页
        1.4.3 葡萄糖酶传感器第26页
    1.5 本论文的选题意义和研究内容第26-28页
第2章 基于Pb_5-TiNTs复合纳米管阵列的Ag~+-PEC传感器第28-43页
    2.1 引言第28-29页
    2.2 实验部分第29-31页
        2.2.1 实验仪器第29页
        2.2.2 实验试剂第29-30页
        2.2.3 复合纳米材料的制备第30页
        2.2.4 纳米复合材料的表征手段第30-31页
        2.2.5 光电化学分析第31页
    2.3 结果与讨论第31-41页
        2.3.1 Pb_n-TiNTs复合纳米管的构建过程第31-32页
        2.3.2 纳米材料的表征第32-36页
        2.3.3 光电化学检测原理第36-37页
        2.3.4 条件优化第37-40页
        2.3.5 Ag~+检测第40-41页
        2.3.6 干扰分析第41页
    2.4 本章小结第41-43页
第3章 基于普鲁士蓝修饰的TiO_2纳米管阵列电极的葡萄糖安培传感第43-55页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验部分第44-46页
        3.2.1 实验仪器第44页
        3.2.2 实验试剂第44-45页
        3.2.3 纳米复合电极的制备第45-46页
    3.3 结果与讨论第46-53页
        3.3.1 葡萄糖安培传感的构建过程第46-47页
        3.3.2 场发射扫描电镜(SEM)表征第47页
        3.3.3 电极修饰过程的循环伏安表征第47-48页
        3.3.4 溶液pH值优化第48-49页
        3.3.5 修饰电极的电化学催化氧化第49-50页
        3.3.6 电极的安培响应比较第50-52页
        3.3.7 酶电极的选择性第52页
        3.3.8 酶电极的重现性和稳定性第52-53页
        3.3.9 实际样品的测定第53页
    3.4 小结第53-55页
第4章 结论第55-57页
参考文献第57-69页
致谢第69-71页
攻读硕士期间发表的论文第71页

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