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基于导电聚合物增效的生物胺分子印迹电化学传感器的研究

摘要第1-10页
Abstract第10-13页
第一章 绪论第13-21页
   ·生物胺第13-15页
     ·生物胺的产生及危害第13-14页
     ·生物胺检测的研究现状第14-15页
   ·分子印迹电化学传感器第15-18页
     ·分子印迹技术概述第15-16页
     ·分子印迹电化学传感器的研究进展第16-18页
   ·导电聚合物第18-19页
   ·本文的研究思路第19-21页
第二章 基于多壁碳纳米管-纳米金复合物和壳聚糖构建酪胺分子印迹电化学传感器第21-31页
   ·材料和方法第21-23页
     ·试剂第21-22页
     ·仪器第22页
     ·分子印迹聚合物和非印迹聚合物的合成第22页
     ·传感界面的构建第22-23页
     ·电化学测量第23页
   ·结果与讨论第23-28页
     ·分子印迹聚合物修饰电极的表征第23-24页
     ·模板-单体比例优化第24-25页
     ·pH 值优化第25页
     ·不同材料修饰电极的评价第25-26页
     ·校准曲线第26-27页
     ·干扰实验第27-28页
     ·重复性和稳定性第28页
     ·实际样品检测第28页
   ·结论第28-31页
第三章 结合多壁碳纳米管和辣根过氧化物酶-信号放大作用构建组胺分子印迹电化学传感器第31-39页
   ·实验第31-33页
     ·试剂和材料第31页
     ·设备第31-32页
     ·制备 HRP-组胺和功能化的 MWCNTs第32页
     ·电化学传感器的构建第32-33页
     ·电化学测量第33页
   ·结果与讨论第33-37页
     ·修饰电极的表征第33-34页
     ·模板-单体比例优化第34-35页
     ·培养和竞争时间的影响第35页
     ·校准曲线第35-36页
     ·选择性第36页
     ·重复性和稳定性第36页
     ·实际样品的分析第36-37页
   ·结论第37-39页
第四章 基于聚吡咯和多壁碳纳米管-酞菁钴-纳米金-丝素蛋白构建β-苯乙胺分子印迹电化学传感器第39-47页
   ·实验第39-41页
     ·试剂和材料第39页
     ·仪器设备第39-40页
     ·MWCNTs-CoPc-AuNPs-SF 复合物的制备第40页
     ·传感界面的构建第40-41页
     ·电化学测量第41页
   ·结果与讨论第41-46页
     ·聚吡咯和 MIPs 薄膜的制备第41-42页
     ·单体-模板比例优化第42-43页
     ·修饰电极的表征第43-44页
     ·校准曲线第44页
     ·干扰研究第44-45页
     ·重复性和稳定性第45页
     ·MIPs 传感器的应用第45-46页
   ·结论第46-47页
第五章 分子印迹膜结合聚吡咯-磺化石墨烯/透明质酸-多壁碳纳米管构建色胺电化学传感器第47-61页
   ·实验第47-51页
     ·试剂和材料第47-48页
     ·仪器设备第48页
     ·制备磺化石墨烯(SG)第48-49页
     ·玻碳电极(GCE)预处理第49-50页
     ·传感器的构建第50页
     ·电化学测量第50-51页
   ·结果与讨论第51-59页
     ·修饰电极的电化学表征第51-54页
     ·洗脱模板的表征第54-55页
     ·扫描圈数的优化第55页
     ·单体和模板的最佳比例第55-56页
     ·SG 和羧基化多壁碳纳米管的含量优化第56-57页
     ·电解质溶液 pH 值的优化第57页
     ·传感器的校准曲线第57-58页
     ·干扰研究第58页
     ·再现性,重复性和稳定性第58-59页
     ·应用第59页
   ·结论第59-61页
第六章 结论与展望第61-63页
   ·结论第61页
   ·展望第61-63页
参考文献第63-71页
致谢第71-73页
附录第73-74页

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