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氧化石墨烯及聚乙烯亚胺在海藻酸钙复合膜修饰电极中的应用

摘要第2-3页
Abstract第3页
引言第7-8页
第一章 文献综述第8-19页
    1.1 电化学生物传感器第8-11页
        1.1.1 电化学生物传感器的工作原理第8页
        1.1.2 电化学生物传感器的发展历程第8-9页
        1.1.3 电化学生物传感器的应用第9-11页
        1.1.4 电化学生物传感器的发展趋势第11页
    1.2 氧化还原蛋白质的直接电化学第11-15页
        1.2.1 氧化还原蛋白质简介第11-13页
        1.2.2 氧化还原蛋白质直接电化学的实现方法第13页
        1.2.3 氧化还原蛋白质的固定方法第13-15页
    1.3 海藻酸盐第15-17页
        1.3.1 海藻酸盐简介第15-16页
        1.3.2 海藻酸盐的改性第16-17页
        1.3.3 海藻酸盐在电化学生物传感器方面的应用第17页
    1.4 本论文的选题思路及主要工作第17-19页
第二章 试剂、仪器及测试方法第19-27页
    2.1 实验试剂第19页
    2.2 实验仪器第19页
    2.3 测试方法第19-27页
        2.3.1 电化学测试第19-25页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第25-26页
        2.3.3 紫外-可见吸收光谱(UV-vis)第26页
        2.3.4 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)第26-27页
第三章 Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的制备及性能研究第27-45页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 样品制备第28-30页
        3.2.2 电化学测试第30页
    3.3 实验结果与讨论第30-43页
        3.3.1 Mb-GO-CA多孔膜的SEM表征第30-31页
        3.3.2 Mb-GO-CA多孔膜的UV-vis表征第31-32页
        3.3.3 Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的交流阻抗谱图第32-33页
        3.3.4 Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的循环伏安曲线第33-35页
        3.3.5 溶液的pH值对Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的影响第35-37页
        3.3.6 Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的方波伏安曲线第37-38页
        3.3.7 Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的电催化性能研究第38-43页
        3.3.8 Mb-GO-CA多孔膜修饰电极的稳定性和重现性第43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 CA-PEI复合膜的性能探究第45-51页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46-47页
        4.2.1 CA-PEI复合膜的制备第46页
        4.2.2 含水率的测定第46页
        4.2.3 CA-PEI复合膜的红外表征第46页
        4.2.4 Mb-CA-PEI复合膜样品的制备第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-50页
        4.3.1 PEI溶液浓度对复合膜含水率的影响第47页
        4.3.2 CaCl_2溶液浓度对复合膜含水率的影响第47-48页
        4.3.3 CA-PEI复合膜的FT-IR光谱表征第48-49页
        4.3.4 Mb-CA-PEI复合膜的UV-vis表征第49页
        4.3.5 Mb-CA-PEI复合膜修饰电极的循环伏安曲线第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-60页
攻读学位期间的研究成果第60-61页
致谢第61-62页

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