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基于碳纳米管纳米复合材料的生物电化学传感器研究

摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 电化学生物传感器简介第12页
    1.2 电化学生物传感器的发展历程第12-15页
        1.2.1 第一代电化学生物传感器第13-14页
        1.2.2 第二代电化学生物传感器第14页
        1.2.3 第三代电化学生物传感器第14-15页
    1.3 电化学生物传感器的类别第15-16页
    1.4 生物分子识别原件的固定方法第16-19页
        1.4.1 吸附法第16-17页
        1.4.2 共价键合法第17页
        1.4.3 交联法第17-18页
        1.4.4 包埋法第18页
        1.4.5 自组装法第18-19页
    1.5 碳纳米材料在电化学生物传感器中的应用第19-21页
    1.6 电化学生物传感器的应用第21-22页
        1.6.1 在食品安全检测中的应用第21页
        1.6.2 在环境监测中的应用第21-22页
        1.6.3 在医学中的应用第22页
    1.7 展望第22页
    1.8 本论文的研究思路、目的及意义第22-24页
第二章 基于多壁碳纳米管/辅酶Q_(10)/离子液体纳米复合材料制备的谷胱甘肽传感器第24-37页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 仪器和试剂第25页
        2.2.2 谷胱甘肽生物传感器的制备第25-26页
            2.2.2.1 玻碳电极的预处理第25-26页
            2.2.2.2 MWCNTs 的纯化第26页
            2.2.2.3 MWCNTs/CoQ_(10)/IL 凝胶修饰电极的制备第26页
        2.2.3 谷胱甘肽生物传感器的检测第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-36页
        2.3.1 MWCNTs/CoQ_(10)/IL 纳米复合膜的性质表征第27-28页
        2.3.2 不同修饰电极的电化学响应第28-29页
        2.3.3 GSH 对 MWCNTs/CoQ_(10)/IL 纳米复合膜的影响第29页
        2.3.4 GSH 溶液中 pH 的影响第29-30页
        2.3.5 扫速的影响第30-31页
        2.3.6 GSH 不同的浓度对 MWCNTs/CoQ_(10)/IL 修饰电极的电化学响应第31-32页
        2.3.7 抗干扰实验测定第32-33页
        2.3.8 血清和血浆的实际样品的测定第33-35页
        2.3.9 传感器的稳定性和重复性第35-36页
    2.4 小结第36-37页
第三章 基于多壁碳纳米管/辅酶 Q_(10)/离子液体纳米复合材料制备的 NADH 传感器第37-46页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 仪器和试剂第38-39页
        3.2.2 NADH 生物传感器的制备第39页
            3.2.2.1 玻碳电极的预处理第39页
            3.2.2.2 MWCNTs 的纯化第39页
            3.2.2.3 MWCNTs/CoQ_(10)/IL 凝胶修饰电极的制备第39页
        3.2.3 NADH 传感器的检测第39-40页
    3.3 结果与讨论第40-45页
        3.3.1 NADH 对 MWCNTs/CoQ_(10)/IL 纳米复合膜的影响第40页
        3.3.2 NADH 溶液中 pH 的影响第40-41页
        3.3.3 扫速的影响第41-42页
        3.3.4 不同浓度 NADH 对 MWCNTs/ CoQ_(10)/IL 修饰电极的电化学响应第42-43页
        3.3.5 抗干扰实验测定第43-44页
        3.3.6 传感器的稳定性和重复性第44-45页
    3.4 小结第45-46页
第四章 溶胶凝胶修饰电极在微孔通道中电子传递模型的构建第46-56页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-50页
        4.2.1 仪器与试剂第47页
        4.2.2 溶胶凝胶前驱体溶液的制备第47-48页
        4.2.3 溶胶凝胶修饰电极的制备第48-49页
        4.2.4 溶胶凝胶修饰电极上的电子传递模型的构建第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-54页
        4.3.1 不同电极上沉积 sol-gel 时沉积时间对成膜的影响第50-51页
        4.3.2 不同电极上沉积 sol-gel 时沉积电位对成膜的影响第51-53页
        4.3.3 多维微孔通道电极上的电子传递第53-54页
    4.4 小结第54-56页
参考文献第56-76页
在读硕士期间发表论文及发明专利第76-77页
致谢第77页

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