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电化学石墨烯微纳葡萄糖生物传感器的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第14-41页
    1.1 电化学葡萄糖传感器研究进展第14-27页
        1.1.1 糖尿病简介第14-15页
        1.1.2 血糖浓度检测方法第15-20页
        1.1.3 电化学葡萄糖生物传感器第20-23页
        1.1.4 纳米材料在电化学葡萄糖传感器中的应用第23-27页
    1.2 石墨烯纳米材料研究进展第27-36页
        1.2.1 石墨烯的制备与表征第27-33页
        1.2.2 二维石墨烯薄膜材料第33-34页
        1.2.3 三维石墨烯凝胶材料第34-36页
    1.3 石墨烯在电化学生物传感器中的应用第36-39页
        1.3.1 基于石墨烯的酶电极制备第36-38页
        1.3.2 基于石墨烯的电化学生物传感器第38-39页
    1.4 本文主要研究内容第39-41页
第2章 电化学还原法还原羧基石墨烯研究第41-59页
    2.1 引言第82-42页
    2.2 实验部分第42-43页
        2.2.1 试剂与仪器第42页
        2.2.2 电极预制备第42-43页
        2.2.3 电化学还原羧基石墨烯第43页
        2.2.4 电化学阻抗分析第43页
    2.3 结果与讨论第43-57页
        2.3.1 电化学循环伏安法还原羧基石墨烯第43-46页
        2.3.2 ERCGr的XPS能谱分析第46-48页
        2.3.3 ERCGr的电化学还原程度分析第48-50页
        2.3.4 恒电势法还原羧基石墨烯第50-52页
        2.3.5 ERCGr的电化学阻抗分析第52-57页
    2.4 本章小结第57-59页
第3章 基于ERCGR的葡萄糖氧化酶直接电子传递研究第59-82页
    3.1 引言第82-61页
    3.2 实验部分第61-63页
        3.2.1 试剂与仪器第61页
        3.2.2 电极预处理第61-62页
        3.2.3 葡萄糖氧化酶固定化第62-63页
        3.2.4 葡萄糖氧化酶直接电子传递测试第63页
        3.2.5 葡萄糖传感器性能测试第63页
    3.3 结果与讨论第63-80页
        3.3.1 葡萄糖氧化酶的直接电子传递第63-66页
        3.3.2 循环伏安扫描速率对氧化还原峰的影响第66-67页
        3.3.3 溶液pH对氧化还原峰的影响第67-68页
        3.3.4 含氧条件下ERCGr-GOx/GCE葡萄糖响应测试第68-72页
        3.3.5 酶浓度对ERCGr-GOx/GCE的影响第72-75页
        3.3.6 ERCGr-GOx/GCE传感器的抗干扰测试第75-76页
        3.3.7 ERCGr-GOx/GCE传感器的稳定性测试第76-77页
        3.3.8 无氧条件下ERCGr-GOx/GCE的葡萄糖响应测试第77-80页
    3.4 本章小结第80-82页
第4章 柔性导电纤维的制备与表征第82-97页
    4.1 引言第82-84页
    4.2 实验部分第84-87页
        4.2.1 试剂与仪器第84页
        4.2.2 蚕丝纤维的制备第84-85页
        4.2.3 石墨烯包裹蚕丝纤维的制备第85-86页
        4.2.4 石墨烯包裹蚕丝纤维电学与机械性能测试第86-87页
    4.3 结果与讨论第87-95页
        4.3.1 石墨烯包裹蚕丝纤维形貌表征第87-90页
        4.3.2 石墨烯包裹蚕丝纤维拉曼光谱表征第90-92页
        4.3.3 石墨烯包裹蚕丝纤维电学与机械性能表征第92-95页
    4.4 本章小结第95-97页
第5章 石墨烯/蚕丝复合薄膜电极材料的制备与表征第97-116页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 实验部分第98-100页
        5.2.1 试剂与仪器第98-99页
        5.2.2 蚕丝纤维的制备第99页
        5.2.3 G/S复合薄膜的制备第99页
        5.2.4 G/S复合薄膜电化学测试第99-100页
    5.3 结果与讨论第100-114页
        5.3.1 复合薄膜形貌特性表征第100-105页
        5.3.2 薄膜材料XPS能谱表征第105-106页
        5.3.3 G/S复合薄膜导电性第106-107页
        5.3.4 G/S复合薄膜力学特性第107页
        5.3.5 G/S复合薄膜的循环伏安扫描测试第107-111页
        5.3.6 G/S复合薄膜的电容特性第111-113页
        5.3.7 G/S复合薄膜的电化学阻抗特性第113-114页
    5.4 本章小结第114-116页
第6章 基于G/S柔性薄膜的电化学葡萄糖传感器第116-130页
    6.1 引言第116-117页
    6.2 实验部分第117-118页
        6.2.1 试剂与仪器第117页
        6.2.2 剌球状铂纳米球修饰第117页
        6.2.3 过氧化氢检测性能测试第117-118页
        6.2.4 葡萄糖氧化酶固定化第118页
        6.2.5 葡萄糖检测性能测试第118页
    6.3 结果与讨论第118-129页
        6.3.1 刺球状铂纳米球形貌表征第118-122页
        6.3.2 过氧化氢检测性能第122-123页
        6.3.3 葡萄糖检测性能第123-126页
        6.3.4 葡萄糖传感器抗干扰特性第126-127页
        6.3.5 葡萄糖传感器稳定性第127-129页
    6.4 本章小结第129-130页
第7章 葡萄糖生物传感器系统集成设计第130-149页
    7.1 引言第130-131页
    7.2 系统电路设计第131-138页
        7.2.1 恒电势电路设计第131-133页
        7.2.2 恒电势电路测试第133-136页
        7.2.3 无线通讯电路设计第136-138页
    7.3 平面微电极的制作第138-145页
        7.3.1 平面电极设计与微加工第138-143页
        7.3.2 参比电极制备第143页
        7.3.3 电极表面修饰第143-144页
        7.3.4 葡萄糖响应测试第144-145页
    7.4 传感器系统集成第145-148页
        7.4.1 高密度小型化电路设计第145-147页
        7.4.2 平面微电极绑定集成第147-148页
    7.5 本章小结第148-149页
第8章 总结与展望第149-152页
    8.1 总结第149-151页
    8.2 展望第151-152页
参考文献第152-173页
攻读博士学位期间主要的研究成果第173-174页

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