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基于石墨烯及其复合材料的电化学传感器研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 电化学传感器第12-15页
        1.1.1 电化学传感器的原理及分类第12-14页
        1.1.2 电化学传感器的发展趋势第14-15页
    1.2 石墨烯第15-23页
        1.2.1 石墨烯的发现与定义第15-16页
        1.2.2 石墨烯的性质第16页
        1.2.3 石墨烯的制备方法第16-19页
        1.2.4 石墨烯的复合材料第19-20页
        1.2.5 石墨烯及其复合材料在电化学传感器中的应用第20-23页
    1.3 本课题选择的意义和内容第23-25页
        1.3.1 本课题选择的意义第23-24页
        1.3.2 本课题主要内容第24-25页
第2章 基于电化学还原石墨烯的新型电化学 DNA 传感器及其对果汁的总抗氧化能力评估第25-39页
    2.1 前言第25-27页
    2.2 实验部分第27-29页
        2.2.1 实验药品第27页
        2.2.2 实验仪器第27-28页
        2.2.3 实验所需溶液第28页
        2.2.4 电化学 DNA 传感器的制备第28页
        2.2.5 DNA 碱基鸟嘌呤损伤过程及抗氧化剂保护作用第28-29页
        2.2.6 实际样品的处理及 TAC 测试第29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
        2.3.1 ERGO 的特性描述第29-31页
        2.3.2 电化学 DNA 传感器的电化学行为第31-32页
        2.3.3 电化学 DNA 传感器的优化实验第32-33页
        2.3.4 碱基鸟嘌呤的氧化损伤实验第33-35页
        2.3.5 果汁的 TAC 检测第35-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第3章 掺氮空心碳球-还原氧化石墨烯分层式复合材料的制备及其在同时检测抗坏血酸、多巴胺和尿酸中应用第39-52页
    3.1 前言第39-41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 实验药品第41页
        3.2.2 实验仪器第41页
        3.2.3 实验所需溶液第41页
        3.2.4 HNCS-RGO 分层式复合材料的制备第41-43页
        3.2.5 HNCS-RGO 分层式复合材料修饰电极的制备第43页
    3.3 结果与讨论第43-51页
        3.3.1 HNCS-RGO 分层式复合材料的形貌表征第43-44页
        3.3.2 HNCS-RGO 分层式复合材料的电化学性能第44-45页
        3.3.3 AA、DA 和 UA 的电化学氧化第45-49页
        3.3.4 扫速的影响第49页
        3.3.5 同时检测 AA、DA 和 UA第49-50页
        3.3.6 实际样品的检测第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 基于掺氮空心碳球-还原氧化石墨烯分层式复合材料的 NADH 电化学传感器的研究第52-62页
    4.1 前言第52-53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 实验药品第53页
        4.2.2 实验仪器第53页
        4.2.3 实验所需溶液第53-54页
        4.2.4 NADH 电化学传感器的制备第54页
    4.3 结果与讨论第54-60页
        4.3.1 HNCS-RGO 分层式复合材料对 NADH 的电化学氧化行为研究第54-56页
        4.3.2 扫速及 pH 对 NADH 电化学传感器的影响第56-57页
        4.3.3 计时-电流法检测 NADH 的浓度第57-58页
        4.3.4 抗干扰性以及稳定性实验第58-60页
    4.4 本章小结第60-62页
结论第62-64页
参考文献第64-81页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第81-82页
致谢第82页

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