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石墨烯基纳米杂化材料电化学传感器的构建及其分析应用

中文摘要第12-14页
英文摘要第14-16页
第一章 绪论第17-41页
    1.1 引言第17页
    1.2 纳米材料简介第17页
    1.3 碳纳米材料概述第17-18页
    1.4 石墨烯第18-29页
        1.4.1 石墨烯的概念与结构第18-20页
        1.4.2 石墨烯的性质第20页
        1.4.3 石墨烯的制备第20-25页
            1.4.3.1 加热碳化硅法第21页
            1.4.3.2 晶体外延生长法第21-22页
            1.4.3.3 化学气相沉积法第22-23页
            1.4.3.4 氧化石墨还原法第23-24页
            1.4.3.5 剥离-再嵌入-扩张法第24页
            1.4.3.6 有机合成法第24-25页
        1.4.4 石墨烯的功能化第25-28页
            1.4.4.1 石墨烯的共价键功能化第25-26页
            1.4.4.2 石墨烯的非共价键功能化第26-27页
            1.4.4.3 石墨烯的掺杂功能化第27-28页
        1.4.5 石墨烯的应用第28-29页
            1.4.5.1 石墨烯在电能存储中的应用第28页
            1.4.5.2 石墨烯在电化学分析领域中的应用第28-29页
    1.5 电化学传感器第29-38页
        1.5.1 电化学传感器概述第29-30页
        1.5.2 基于石墨烯的电化学传感器第30-35页
            1.5.2.1 石墨烯气体传感器第30-31页
            1.5.2.2 石墨烯生物传感器第31-35页
        1.5.3 石墨烯纳米杂化材料的协同效应第35-38页
    1.6 立题背景第38页
    1.7 主要研究内容第38-39页
    1.8 创新点第39-41页
第二章 二甲基-β-环糊精功能化石墨烯的合成及其对异檞皮苷和黄芩苷的电化学检测第41-55页
    2.1 引言第41-43页
    2.2 实验部分第43-44页
        2.2.1 试剂第43页
        2.2.2 仪器第43页
        2.2.3 DM-β-CD-GNs和化学还原氧化石墨烯的制备方法第43页
        2.2.4 DM-β-CD-GNs或CRGO修饰电极的制备方法第43-44页
        2.2.5 异檞皮苷或黄芩苷的电化学检测方法第44页
    2.3 结果与讨论第44-54页
        2.3.1 DM-β-CD-GNs的表征第44-47页
            2.3.1.1 DM-β-CD-GNs的紫外-可见吸收光谱第44-45页
            2.3.1.2 DM-β-CD-GNs的傅里叶变换红外光谱第45-46页
            2.3.1.3 DM-β-CD-GNs的热重分析第46页
            2.3.1.4 DM-β-CD-GNs的形貌表征第46-47页
        2.3.2 异檞皮苷和黄芩苷在DM-β-CD-GNs/GCE的电化学行为第47-48页
        2.3.3 检测条件优化第48-52页
            2.3.3.1 pH值的影响第48-50页
            2.3.3.2 DM-β-CD-GNs修饰量的影响第50-51页
            2.3.3.3 富集时间的影响第51-52页
        2.3.4 利用DM-β-CD-GNs/GCE检测异檞皮苷和黄芩苷第52-53页
        2.3.5 DM-β-CD-GNs/GCE的重现性和稳定性第53页
        2.3.6 DM-β-CD-GNs/GCE的选择性第53页
        2.3.7 实际样品检测第53-54页
    2.4 小结第54-55页
第三章 镍/石墨烯纳米杂化材料的制备及其对葡萄糖的电化学检测第55-67页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验部分第56-58页
        3.2.1 试剂和仪器第56页
        3.2.2 PVP-GNs-NiNPs-CS的制备第56-57页
        3.2.3 PVP-GNs-NiNPs-CS和PVP-GNs修饰电极的制备第57-58页
        3.2.4 PVP-GNs-NiNPs-CS/GCE对葡萄糖的电化学检测方法第58页
    3.3 结果与讨论第58-65页
        3.3.1 无酶葡萄糖传感器的设计策略第58-59页
        3.3.2 PVP-GNs-NiNPs-CS的表征第59-60页
        3.3.3 PVP-GNs-NiNPs-CS/GCE在碱性溶液中的电化学行为第60-61页
        3.3.4 葡萄糖在PVP-GNs-NiNPs-CS/GCE上的电化学行为第61-62页
        3.3.5 葡萄糖在PVP-GNs-NiNPs-CS/GCE上的电流检测第62-64页
        3.3.6 PVP-GNs-NiNPs-CS/GCE的选择性、重复性和稳定性第64-65页
        3.3.7 实际样品中葡萄糖检测第65页
    3.4 小结第65-67页
第四章 金纳米、血红素和石墨烯纳米杂化材料的合成及其对癌胚抗原的电化学检测第67-80页
    4.1 引言第67-68页
    4.2 实验部分第68-70页
        4.2.1 试剂第68-69页
        4.2.2 仪器第69页
        4.2.3 AuNPs-HGNs的制备第69页
        4.2.4 传感界面的构建与CEA的电化学检测第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-78页
        4.3.1 AuNPs-HGNs表征第70-74页
            4.3.1.1 AuNPs-HGNs的紫外-可见吸收光谱第70-71页
            4.3.1.2 AuNPs-HGNs的X射线光电子能谱第71-73页
            4.3.1.3 AuNPs-HGNs的透射电子显微镜图第73-74页
        4.3.2 CBA-AuNPs-HGNs/GCE的电化学行为第74-75页
        4.3.3 孵化时间的影响第75页
        4.3.4 CEA的电化学检测第75-77页
        4.3.5 CBA-AuNPs-HGNs/GCE的选择性第77-78页
        4.3.6 CBA-AuNPs-HGNs/GCE的重复性与稳定性第78页
        4.3.7 CBA-AuNPs-HGNs/GCE用于实际样品分析检测第78页
    4.4 小结第78-80页
第五章 总结与展望第80-83页
    5.1 总结第80-81页
    5.2 展望第81-83页
参考文献第83-101页
攻读博士期间取得的研究成果第101-103页
致谢第103-104页
个人简况及联系方式第104-106页

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