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基于纳米材料的电化学传感器及其应用研究

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

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