摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 电化学传感器 | 第13-21页 |
1.1.1 传感器概述 | 第13-14页 |
1.1.2 电化学传感器原理及分类 | 第14-17页 |
1.1.3 葡萄糖电化学传感器 | 第17-19页 |
1.1.4 过氧化氢电化学传感器 | 第19-20页 |
1.1.5 AA、DA、UA 电化学传感器 | 第20-21页 |
1.2 基于纳米材料的电化学传感器及其应用 | 第21-26页 |
1.2.1 基于碳基纳米材料的电化学传感器及其应用 | 第22-25页 |
1.2.2 基于双金属复合纳米材料的电化学传感器及其应用 | 第25-26页 |
1.3 研究背景、意义及研究内容 | 第26-28页 |
1.3.1 研究背景和选题意义 | 第26页 |
1.3.2 研究内容 | 第26-28页 |
第2章 基于金铂复合纳米材料的葡萄糖电化学传感器的构建及应用研究 | 第28-48页 |
2.1 引言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-31页 |
2.2.1 材料和试剂 | 第29页 |
2.2.2 电极制备 | 第29-30页 |
2.2.3 电化学测试 | 第30-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-47页 |
2.3.1 金铂复合纳米粒子修饰电极对 H2O2电催化氧化的性能研究 | 第31-32页 |
2.3.2 PPR-GOD-Au_1Pt_3NPs/GCE 的表征及对葡萄糖的检测 | 第32-41页 |
2.3.3 Nafion-GOD-CS-Au_1Pt_3NPs/GCE 的构建及对葡萄糖的检测 | 第41-46页 |
2.3.4 两种葡萄糖酶传感器性能比较 | 第46-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 基于三维交错的孔状石墨烯修饰电极的制备及葡萄糖酶的直接电化学 | 第48-61页 |
3.1 引言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-50页 |
3.2.1 材料与仪器 | 第49页 |
3.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第49-50页 |
3.2.3 修饰电极的制备 | 第50页 |
3.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
3.3.1 ERGO/GCE 的形貌表征 | 第50-51页 |
3.3.2 葡萄糖酶的直接电化学 | 第51-54页 |
3.3.3 CS-GOD-ERGO/GCE 的电化学行为 | 第54-56页 |
3.3.4 安培法检测葡萄糖 | 第56-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 铂-石墨烯复合纳米材料修饰电极的制备及电化学行为 | 第61-70页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 实验部分 | 第61-62页 |
4.2.1 材料与仪器 | 第61-62页 |
4.2.2 修饰电极的制备 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-69页 |
4.3.1 葡萄糖酶在 Pt-ERGO/GCE 上的直接电化学 | 第62-64页 |
4.3.2 不同电极对 H_2O_2催化能力的比较 | 第64-65页 |
4.3.3 Pt-ERGO/GCE 对 H_2O_2的检测 | 第65-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第5章 高度氮掺杂碳胶囊传感界面的构建及对多巴胺、抗坏血酸和尿酸的同时检测 | 第70-87页 |
5.1 引言 | 第70-71页 |
5.2 实验部分 | 第71-72页 |
5.2.1 材料与试剂 | 第71页 |
5.2.2 实验仪器 | 第71-72页 |
5.2.3 高度氮掺杂碳胶囊的制备 | 第72页 |
5.2.4 电极的制备 | 第72页 |
5.3 结果与讨论 | 第72-86页 |
5.3.1 hN-CCs 的形貌表征 | 第72-73页 |
5.3.2 hN-CCs/GCE 对 AA、DA 和 UA 的同时检测 | 第73-78页 |
5.3.3 pH=7.0 hN-CCs/GCE 对 DA 的选择性检测 | 第78-82页 |
5.3.4 hN-CCs/GCE 对 H2O2还原的电催化行为 | 第82-83页 |
5.3.5 hN-CCs/GCE 上葡萄糖酶的直接电化学 | 第83-86页 |
5.4 本章小结 | 第86-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-104页 |
攻读学位期间发表论文清单和拟投稿的文章题目清单 | 第104-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
作者简介 | 第106页 |