| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-33页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·生物传感器 | 第10-18页 |
| ·生物传感器的原理 | 第10-11页 |
| ·生物传感器的分类 | 第11-12页 |
| ·生物分子固定化方法 | 第12-14页 |
| ·纳米材料在生物传感中的应用 | 第14-15页 |
| ·干扰因素的考虑 | 第15-16页 |
| ·媒介体的选用及组装方法 | 第16-18页 |
| ·二茂铁及其衍生物的结构、电化学性质及应用 | 第18-20页 |
| ·二茂铁的结构与性质 | 第18-19页 |
| ·二茂铁及其衍生物的应用 | 第19-20页 |
| ·二茂铁及其衍生物修饰电极的制备与应用进展 | 第20-24页 |
| ·二茂铁及其衍生物修饰电极的制备 | 第20-23页 |
| ·二茂铁及其衍生物修饰电极在传感器中的应用 | 第23-24页 |
| ·总结及前景展望 | 第24-25页 |
| 参考文献 | 第25-33页 |
| 第2章 基于Fc@SiO_2纳米粒子与多壁碳纳米管杂化膜的葡萄糖生物传感器的研制 | 第33-45页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·实验部分 | 第34-36页 |
| ·仪器与试剂 | 第34页 |
| ·实验方法 | 第34-36页 |
| ·结果与讨论 | 第36-41页 |
| ·CS复合膜的形态表征 | 第36页 |
| ·FMC-ASNPs/MWNTs/CS修饰电极的电化学性质 | 第36-38页 |
| ·GOD/FMC-ASNPs/MWNTs/CS修饰电极对葡萄糖的电催化性能 | 第38页 |
| ·测量条件的优化 | 第38-40页 |
| ·GOD/FMC-ASNPs/MWNTs/CS修饰电极对葡萄糖的安培响应 | 第40-41页 |
| ·GOD/FMC-ASNPs/MWNTs/CS修饰电极的重现性和稳定性 | 第41页 |
| ·GOD/FMC-ASNPs/MWNTs/CS修饰电极的选择性 | 第41页 |
| ·结论 | 第41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 第3章 己硫醇二茂铁复合金纳米粒子修饰电极对多巴胺的催化性能研究 | 第45-54页 |
| ·引言 | 第45页 |
| ·实验部分 | 第45-47页 |
| ·试剂与仪器 | 第45-46页 |
| ·金纳米粒子的制备 | 第46页 |
| ·己硫醇二茂铁的制备 | 第46-47页 |
| ·复合金纳米粒子修饰玻碳电极的制备 | 第47页 |
| ·实验方法 | 第47页 |
| ·结果与讨论 | 第47-52页 |
| ·己硫醇二茂铁复合金纳米粒子的紫外光谱表征 | 第47-48页 |
| ·己硫醇二茂铁复合金纳米粒子的红外光谱表征 | 第48-49页 |
| ·己硫醇二茂铁复合金纳米粒子修饰电极的电化学性质 | 第49页 |
| ·己硫醇二茂铁复合金纳米粒子修饰电极对多巴胺的电催化行为 | 第49-50页 |
| ·pH对己硫醇二茂铁复合金纳米粒子修饰电极的影响 | 第50-51页 |
| ·修饰电极对多巴胺的计时电流响应 | 第51页 |
| ·己硫醇二茂铁复合金纳米修饰电极的稳定性与重现性 | 第51页 |
| ·己硫醇二茂铁复合金纳米粒子修饰电极的选择性 | 第51-52页 |
| ·结论 | 第52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 第4章 基于二茂铁与功能化多壁碳纳米管的葡萄糖生物传感器的构建 | 第54-63页 |
| ·引言 | 第54-55页 |
| ·实验部分 | 第55-56页 |
| ·试剂与仪器 | 第55页 |
| ·碳纳米管的功能化 | 第55页 |
| ·MWNTs-Fc复合材料的制备 | 第55-56页 |
| ·MWNTs-Fc/GOD/CS修饰电极的制备 | 第56页 |
| ·结果与讨论 | 第56-60页 |
| ·MWNTs-Fc复合物的红外光谱表征 | 第56-57页 |
| ·MWNTs-Fc/CS修饰电极的电化学性质 | 第57-58页 |
| ·MWNTs-Fc/GOD/CS修饰电极对葡萄糖的电催化氧化 | 第58-59页 |
| ·pH对MWNTs-Fc/GOD/CS修饰电极的影响 | 第59页 |
| ·MWNTs-Fc/GOD/CS修饰电极对葡萄糖的计时电流响应 | 第59-60页 |
| ·MWNTs-Fc/GOD/CS修饰电极的重现性与稳定性 | 第60页 |
| ·MWNTs-Fc/GOD/CS修饰电极的选择性 | 第60页 |
| ·结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |