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基于二氧化钛纳米管的信号增强型电化学生物传感器研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 生物传感器第12-17页
        1.1.1 生物传感器的定义第12页
        1.1.2 生物传感器的结构第12页
        1.1.3 生物传感器的原理和特点第12-13页
        1.1.4 生物传感器的分类第13-14页
        1.1.5 电化学生物传感器的概述第14-15页
        1.1.6 制备生物传感器的生物分子固定化技术第15-17页
        1.1.7 生物传感器的发展历程和展望第17页
    1.2 纳米材料第17-20页
        1.2.1 纳米材料的定义第17-18页
        1.2.2 纳米材料的分类和特性第18-19页
        1.2.3 纳米材料在生物传感器方面的应用第19-20页
    1.3 本论文选题意义及研究内容第20-22页
第2章 基于TiNTs阵列的信号放大电化学免疫传感界面第22-36页
    2.1 引言第22-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验试剂第24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
        2.2.3 TiNTs的制备方法第25页
        2.2.4 AuNPs/Ab~*-HRP的制备第25页
        2.2.5 免疫传感器的制备第25-26页
        2.2.6 测试方法第26页
    2.3 结果与讨论第26-35页
        2.3.1 XRD表征第26-27页
        2.3.2 场发射扫描电镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)表征第27-28页
        2.3.3 紫外表征第28-29页
        2.3.4 电极修饰过程的电化学交流阻抗表征第29-30页
        2.3.5 电化学检测第30-31页
        2.3.6 实验条件优化第31-33页
        2.3.7 免疫传感器性能测试第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 血红蛋白在TiNTs/AuNPs复合膜内的直接电化学和电催化第36-51页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验试剂第37页
        3.2.2 实验仪器第37-38页
        3.2.3 TiNTs的制备第38页
        3.2.4 Hb/AuNPs/TiNTs电极的制备第38页
        3.2.5 测试方法第38-39页
    3.3 结果与讨论第39-49页
        3.3.1 场发射扫描电镜(SEM)表征第39-40页
        3.3.2 UV-Vis光谱表征第40页
        3.3.3 FT-IR光谱表征第40-41页
        3.3.4 电极修饰过程的电化学交流阻抗表征第41-44页
        3.3.5 直接电化学第44-46页
        3.3.6 不同扫速的循环伏安曲线第46-47页
        3.3.7 溶液pH的影响第47页
        3.3.8 Hb/AuNPs/TiNTs电极对H_2O_2的催化第47-48页
        3.3.9 计时电流响应第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 结论第51-52页
参考文献第52-62页
致谢第62页

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