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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

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