基于二硫化钼纳米复合材料电化学检测药物分子的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-11页
第1章绪论第11-30页
    1.1电化学传感器第11-12页
        1.1.1电化学传感器简介第11页
        1.1.2电化学检测肾上腺素第11-12页
        1.1.3电化学检测对乙酰氨基酚第12页
    1.2二硫化钼概述第12-23页
        1.2.1二硫化钼的结构第13-17页
            1.2.1.10DMoS2第13-14页
            1.2.1.21DMoS2第14-15页
            1.2.1.32DMoS2第15-16页
            1.2.1.43DMoS2第16-17页
        1.2.2二硫化钼制备方法第17-20页
            1.2.2.1剥离法第17-18页
            1.2.2.2化学气相沉积法第18-19页
            1.2.2.3水热反应法第19页
            1.2.2.4其他方法第19-20页
        1.2.3二硫化钼的应用第20-23页
            1.2.3.1锂离子电池第20-21页
            1.2.3.2催化剂第21页
            1.2.3.3太阳能电池第21-22页
            1.2.3.4超级电容器第22-23页
    1.3二硫化钼纳米复合材料在电化学的应用第23-27页
        1.3.1二硫化钼纳米复合材料概述第23-24页
        1.3.2二硫化钼纳米材料构建电化学传感器的应用第24-27页
            1.3.2.1生物分子的检测第24-25页
            1.3.2.2药物分子的检测第25页
            1.3.2.3食品添加剂的检测第25-26页
            1.3.2.4环境污染物的检测第26页
            1.3.2.5气体分子的检测第26-27页
    1.4本论文的选题依据和研究内容第27-30页
第2章基于金纳米粒子/二硫化钼/还原氧化石墨烯复合材料的肾上腺素电化学传感器第30-50页
    2.1前言第30-32页
    2.2实验部分第32-34页
        2.2.1实验试剂与仪器第32-33页
        2.2.2MoS2/rGO纳米复合材料的制备第33页
        2.2.3AuNPs/MoS2/rGO修饰电极的制备第33-34页
        2.2.4电化学实验第34页
    2.3结果与讨论第34-48页
        2.3.1AuNPs/MoS2/rGO复合材料的表征第34-37页
        2.3.2修饰电极的电化学表征第37-40页
        2.3.3AuNPs/MoS2/rGO电化学传感器制备条件的优化第40-45页
            2.3.3.1滴涂量的优化第40-41页
            2.3.3.2氯金酸浓度的优化第41-42页
            2.3.3.3电沉积时间的选择第42-43页
            2.3.3.4pH值的优化第43-44页
            2.3.3.5扫速的影响第44-45页
        2.3.4肾上腺素的检测第45-46页
        2.3.5选择性、重现性和稳定性第46-48页
    2.4本章小结第48-50页
第3章基于二硫化钼/多壁碳纳米管复合材料的肾上腺素电化学传感器第50-72页
    3.1引言第50-51页
    3.2实验部分第51-53页
        3.2.1实验试剂与仪器第51页
        3.2.2MoS2的制备第51-52页
        3.2.3MoS2/MWCNTs复合物的制备第52页
        3.2.4MoS2/MWCNTs复合物修饰电极的制备第52-53页
        3.2.5电化学实验第53页
    3.3结果与讨论第53-69页
        3.3.1MoS2/MWCNTs纳米复合材料的表征第53-58页
        3.3.2修饰电极的电化学表征第58-60页
        3.3.3EP在不同修饰电极上的差分脉冲伏安特性第60-61页
        3.3.4MoS2/MWCNTs(3)电化学传感器制备条件的优化第61-64页
            3.3.4.1滴涂量的优化第61-62页
            3.3.4.2富集时间的优化第62页
            3.3.4.3支持电解质的选择第62-63页
            3.3.4.4pH值的优化第63-64页
        3.3.5扫速的影响第64-65页
        3.3.6肾上腺素的检测第65-66页
        3.3.7选择性、重现性和稳定性第66-68页
        3.3.8实际样品检测第68-69页
    3.4本章小结第69-72页
第4章聚L-天冬氨酸/二硫化钼/多壁碳纳米管复合材料同时电化学检测肾上腺素和对乙酰氨基酚第72-92页
    4.1引言第72-73页
    4.2实验部分第73-74页
        4.2.1实验试剂与仪器第73页
        4.2.2MoS2/MWCNTs纳米复合物的制备第73页
        4.2.3P(L-Asp)/MoS2/MWCNTs/GCE的制备第73页
        4.2.4电化学实验第73-74页
        4.2.5电化学传感器的构筑第74页
    4.3结果与讨论第74-91页
        4.3.1P(L-Asp)/MoS2/MWCNTs纳米复合膜的制备和表征第74-75页
        4.3.2P(L-Asp)/MoS2/MWCNTs纳米复合材料的的表征分析第75-78页
        4.3.3修饰电极的电化学表征第78-80页
        4.3.4P(L-Asp)/MoS2/MWCNTs电化学传感器制备条件的优化第80-86页
            4.3.4.1MoS2/MWCNTs滴涂量的优化第80-81页
            4.3.4.2L-Asp浓度的选择第81-82页
            4.3.4.3电聚合圈数的选择第82-83页
            4.3.4.4pH值的优化第83-85页
            4.3.4.5扫速的影响第85-86页
        4.3.5肾上腺素和对乙酰氨基酚的检测第86-88页
        4.3.6选择性、重现性和稳定性第88-90页
        4.3.7实际样品的测定第90-91页
    4.4本章小结第91-92页
第5章总结与展望第92-94页
    5.1研究总结第92-93页
    5.2研究创新点第93页
    5.3需要进一步开展工作第93页
    5.4展望第93-94页
参考文献第94-106页
致谢第106-107页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第107页
    1、个人简历第107页
    2、参加科研项目第107页
    3、参与学术会议第107页

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