摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 电化学生物传感器与纳米材料 | 第9-19页 |
1 生物传感器简介 | 第9-11页 |
·生物传感器的原理和结构 | 第9-10页 |
·生物传感器的优点 | 第10页 |
·生物传感器的发展 | 第10-11页 |
·生物传感器的分类 | 第11页 |
2 电化学生物传感器 | 第11-15页 |
·电化学生物传感器的原理 | 第11-12页 |
·电化学生物传感器的分类 | 第12页 |
·电化学生物传感器检测方法 | 第12-13页 |
·伏安法 | 第12页 |
·计时电位法 | 第12-13页 |
·电化学阻抗法 | 第13页 |
·电致化学发光法 | 第13页 |
·无酶电化学生物传感器 | 第13-15页 |
·无酶电化学生物传感器的工作原理 | 第14页 |
·无酶电化学生物传感器的优点及研究展望 | 第14-15页 |
3 纳米材料在电化学生物传感器中的应用 | 第15-18页 |
·纳米材料的定义 | 第15页 |
·纳米材料的分类 | 第15-16页 |
·纳米材料增强电化学生物传感器性能的机制 | 第16页 |
·稀土纳米材料 | 第16-18页 |
·稀土纳米材料定义 | 第16-17页 |
·稀土纳米材料的应用 | 第17页 |
·CeO_2纳米材料 | 第17-18页 |
4 本文构思及主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 Au-CeO_2 纳米复合材料构建的电化学生物传感器 | 第19-24页 |
1 引言 | 第19-20页 |
2 实验部分 | 第20页 |
·仪器和试剂 | 第20页 |
·AuNP-CeO_2纳米复合材料的合成 | 第20页 |
·电化学传感器的构建 | 第20页 |
3 结果与讨论 | 第20-23页 |
·AuNP-CeO_2纳米复合材料的表征 | 第21页 |
·AuNP-CeO_2对水合肼的电化学催化氧化 | 第21-23页 |
·AuNP-CeO_2纳米复合材料的稳定性 | 第23页 |
4 小结 | 第23-24页 |
第三章 基于 Pd-CeO_2 纳米复合材料构建的电化学生物传感器 | 第24-35页 |
1 引言 | 第24-26页 |
2 实验部分 | 第26页 |
·仪器和试剂 | 第26页 |
·Pd-CeO_2的合成 | 第26页 |
·Pd-CeO_2修饰的传感界面的构建 | 第26页 |
3 结果与讨论 | 第26-34页 |
·Pd-CeO_2的表征 | 第26-27页 |
·Pd-CeO_2修饰电极的电化学行为 | 第27-28页 |
·修饰电极对葡萄糖的电催化氧化性 | 第28-30页 |
·Pd-CeO_2纳米复合材料修饰电极对不同浓度的葡萄糖的检测 | 第30-31页 |
·同步检测AA, DA 和UA | 第31-33页 |
·Pd-CeO_2纳米复合材料的稳定性 | 第33-34页 |
4 小结 | 第34-35页 |
第四章 Pt/Fe_3O_4-CeO_2纳米复合材料的合成及其对甲醇的电催化氧化 | 第35-41页 |
1 引言 | 第35-36页 |
2 实验部分 | 第36页 |
·仪器与试剂 | 第36页 |
·Pt/Fe_3O_4-CeO_2纳米复合材料的合成 | 第36页 |
·电化学传感界面的制备 | 第36页 |
3 结果与讨论 | 第36-40页 |
·Pt/Fe_3O_4-CeO_2纳米复合材料的表征 | 第36-38页 |
·Pt/Fe_3O_4-CeO_2纳米复合材料修饰电极的电化学行为 | 第38-39页 |
·Pt/Fe_3O_4-CeO_2纳米复合材料的抗毒化能力 | 第39页 |
·Pt/Fe_3O_4-CeO_2纳米复合材料的稳定性 | 第39-40页 |
4 小结 | 第40-41页 |
第五章 电化学沉积 Pd 纳米棒阵列/溶胶—凝胶膜构建的电化学传感器 | 第41-51页 |
1 引言 | 第41-42页 |
2 实验部分 | 第42页 |
·仪器与试剂 | 第42页 |
·电化学传感器的构建 | 第42页 |
3 结果与讨论 | 第42-50页 |
·Pd 纳米棒阵列/溶胶—凝胶膜的表征 | 第42-44页 |
·电化学生物传感器对葡萄糖的检测 | 第44-47页 |
·同步电化学检测多巴胺(DA)和尿酸(UA) | 第47-49页 |
·膜的重现性和稳定性 | 第49-50页 |
4 小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-66页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |