基于电化学技术的重金属离子的检测和乳酸传感器的研究
中文摘要 | 第1-5页 |
第一章: 绪论 | 第5-20页 |
第一节: 电分析化学 | 第5页 |
第二节: 电化学传感器 | 第5-6页 |
第三节: 电化学离子传感器 | 第6-10页 |
第四节: 电化学生物传感器 | 第10-11页 |
第五节: 电流型生物传感器的电子转移机制 | 第11-16页 |
第六节: 本课题的目标、意义及实现方法 | 第16-20页 |
第二章: 重金属离子的检测 | 第20-34页 |
第一节: 平面印刷电极技术 | 第20-21页 |
第二节: 微分脉冲伏安原理 | 第21-22页 |
第三节: 检测条件的研究 | 第22-29页 |
第四节: 多种离子的同时检测 | 第29-32页 |
第五节: 在污水检测中的应用 | 第32-33页 |
第六节: 问题和讨论 | 第33-34页 |
第三章: 电流型乳酸电极的研制 | 第34-49页 |
第一节: 酶电极结构 | 第34-35页 |
第二节: 电子传递剂的的电化学表征 | 第35-39页 |
第三节: 电子传递剂对比实验 | 第39-41页 |
第四节: 亲水性聚合物的选择与优化 | 第41-42页 |
第五节: 酶量的优化 | 第42-43页 |
第六节: 实验条件的优化 | 第43-45页 |
第七节: 电极的寿命、线性度和重复性 | 第45-46页 |
第八节: 干扰试验 | 第46-47页 |
第九节: 临床实验 | 第47-48页 |
第十节: 问题与讨论 | 第48-49页 |
第四章: 电极过程动力学 | 第49-62页 |
第一节: 电极过程及其动力学特征 | 第49-50页 |
第二节: 生物传感器电极过程 | 第50-51页 |
第三节: 酶反应动力学 | 第51-53页 |
第四节: 平面电极上的非稳态扩散电流 | 第53-57页 |
第五节: 电极反应动力学模型推导 | 第57-62页 |
第五章: 纳米碳管 | 第62-70页 |
第一节: 纳米碳管简介 | 第62-63页 |
第二节: 纳米碳管修饰电极的制备 | 第63-64页 |
第三节: 纳米碳管修饰电极的电化学特性研究 | 第64-68页 |
第四节: 纳米碳管修饰电极在乳酸检测中的应用 | 第68-70页 |
第六章: 问题分析和发展展望 | 第70-72页 |
第一节: 问题分析 | 第70页 |
第二节: 发展展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |