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基于离子液体功能化石墨烯的AChE生物传感器检测有机磷

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 有机磷农药的危害第12页
    1.2 有机磷农药检测技术第12-15页
        1.2.1 色谱法和光谱法第12-13页
        1.2.2 免疫法第13页
        1.2.3 化学发光技术第13-14页
        1.2.4 生物芯片技术第14页
        1.2.5 生物传感器第14-15页
    1.3 酶生物传感器第15-16页
        1.3.1 压电型酶生物传感器第15页
        1.3.2 光学型酶生物传感器第15-16页
        1.3.3 电化学型酶生物传感器第16页
    1.4 纳米材料在酶生物传感器中的应用第16-20页
        1.4.1 零维纳米材料第17-18页
            1.4.1.1 金属纳米粒子第17页
            1.4.1.2 量子点第17-18页
            1.4.1.3 磁性纳米粒子第18页
        1.4.2 一维纳米材料第18-19页
            1.4.2.1 碳纳米管第18-19页
            1.4.2.2 纳米线与纳米棒第19页
        1.4.3 二维纳米材料第19-20页
            1.4.3.3 石墨烯第19-20页
    1.5 功能化石墨烯在酶生物传感器中的应用第20-23页
        1.5.1 石墨烯的非共价功能化第20-22页
            1.5.1.1 π-π 相互作用功能化第20页
            1.5.2.2 金属纳米粒子功能化第20-21页
            1.5.2.3 聚合物非共价功能化第21-22页
        1.5.2 石墨烯的共价功能化第22-23页
            1.5.2.1 有机分子共价功能化第22页
            1.5.2.2 聚合物共价功能化第22页
            1.5.2.3 离子液体共价功能化第22-23页
    1.6 本课题的提出及研究思路第23-25页
        1.6.1 课题的提出第23页
        1.6.2 课题的研究思路第23-25页
第二章 功能化石墨烯-明胶复合膜用于乙酰胆碱酯酶生物传感器的构建第25-46页
    2.1 实验材料与方法第26-29页
        2.1.1 实验仪器和试剂第26-27页
            2.1.1.1 实验仪器第26-27页
            2.1.1.2 实验试剂第27页
        2.1.2 实验方法第27-29页
            2.1.2.1 离子液体 1-(3-氨基丙基)3甲基咪唑四氟硼酸盐(IL-NH2)的合成第27-28页
            2.1.2.2 离子液体功能化石墨烯(IL-GR)的合成第28页
            2.1.2.3 GA/AChE-IL-GR-Gel/GCE生物传感器制备第28-29页
            2.1.2.4 测试方法第29页
            2.1.2.5 实际样品的制备第29页
    2.2 结果与讨论第29-45页
        2.2.1 制备材料的表征第29-33页
            2.2.1.1 GO、IL-NH2、GR和IL-GR的红外表征第29-30页
            2.2.1.2 GO、GR和IL-GR的紫外表征第30-31页
            2.2.1.3 GO和IL-GR的拉曼光谱表征第31-32页
            2.2.1.4 电镜表征第32-33页
        2.2.2 不同修饰电极的电化学表征第33-37页
            2.2.2.1 电化学阻抗分析第33-34页
            2.2.2.2 循环伏安行为研究第34页
            2.2.2.3 修饰电极的电化学行为第34-35页
            2.2.2.4 GA/AChE-IL-GR-Gel/GCE生物传感器的动力学研究第35-36页
            2.2.2.5 ATCl的线性范围第36-37页
        2.2.3 GA/AChE-IL-GR-Gel/GCE生物传感器制备条件的优化第37-42页
            2.2.3.1 IL-GR分散液浓度的优化第37页
            2.2.3.2 酶用量的优化第37-38页
            2.2.3.3 戊二醛交联时间的影响第38-39页
            2.2.3.4 戊二醛浓度的优化第39页
            2.2.3.5 pH值的优化第39-40页
            2.2.3.6 ATCl浓度优化第40页
            2.2.3.7 明胶浓度优化第40-41页
            2.2.3.8 IL-GR分散液和乙酰胆碱酯酶体积比的优化第41页
            2.2.3.9 抑制时间的优化第41-42页
        2.2.4 西维因和久效磷的检测第42-43页
        2.2.5 西维因和久效磷的加标检测分析第43-44页
        2.2.6 本方法与其它纳米材料修饰的电化学AChE传感器性能对比第44-45页
        2.2.7 GA/AChE-IL-GR-Gel/GCE生物传感器重复性和稳定性第45页
    2.3 本章小结第45-46页
第三章 基于功能化石墨烯-聚乙烯醇复合膜固定乙酰胆碱酯酶的甲拌磷传感器第46-61页
    3.1 实验材料与方法第47-48页
        3.1.1 实验试剂与仪器第47页
        3.1.2 实验方法第47-48页
            3.1.2.1 离子液体 1-氨基乙基-2,3-二甲基咪唑溴盐的制备第47页
            3.1.2.2 离子液体功能化石墨烯复合物(IL-GR)的制备第47-48页
            3.1.2.3 AChE-IL-GR-PVA/GCE生物传感器的制备第48页
    3.2 结果与讨论第48-60页
        3.2.1 制备材料的表征第48-50页
            3.2.1.1 GO、GR、IL-NH2、IL-GR的红外吸收光谱表征第48-49页
            3.2.1.2 电镜表征第49-50页
        3.2.2 修饰电极的电化学表征第50-54页
            3.2.2.1 不同材料电极的交流阻抗第50-51页
            3.2.2.2 不同电极的循环伏安图第51页
            3.2.2.3 AChE-IL-GR-PVA的电化学行为第51-52页
            3.2.2.4 AChE/IL-GR/PVA/GCE的动力学研究第52-53页
            3.2.2.5 ATCl的线性范围第53-54页
        3.2.3 AChE-IL-GR-PVA/GCE生物传感器制备工艺的优化第54-58页
            3.2.3.1 pH的优化第54页
            3.2.3.2 AChE的用量的优化第54-55页
            3.2.3.3 AChE和IL-GR-PVA分散液体积比的优化第55页
            3.2.3.4 IL-GR分散液浓度的优化第55-56页
            3.2.3.5 底物浓度的优化第56-57页
            3.2.3.6 PVA浓度的优化第57页
            3.2.3.7 抑制时间的选择第57-58页
        3.2.4 AChE-IL-GR-PVA/GCE传感器对甲拌磷的定量检测第58-59页
        3.2.5 样品回收率测定第59-60页
        3.2.6 重现性、重复性和稳定性的测定第60页
    3.3 本章小结第60-61页
第四章 基于海藻酸钠-壳聚糖固定功能化石墨烯的酶生物传感器用于有机磷的检测第61-78页
    4.1 实验材料与方法第62-63页
        4.1.1 实验试剂与仪器第62页
        4.1.2 实验方法第62-63页
            4.1.2.1 离子液体 1-羟基乙基3丁基咪唑氯盐(IL-OH)的制备第62页
            4.1.2.2 IL-GR-AChE-SA-CHI/GCE修饰电极的制备第62-63页
    4.2 结果与讨论第63-77页
        4.2.1 不同修饰材料的表征第63-66页
            4.2.1.1 GO、GR、IL和IL-GR的红外表征第63-64页
            4.2.1.2 1-羟基乙基3丁基咪唑氯盐(IL-OH)的核磁表征第64-65页
            4.2.1.3 电镜表征第65-66页
        4.2.2 不同修饰电极的电化学表征第66-69页
            4.2.2.1 电化学阻抗分析第66-67页
            4.2.2.2 循环伏安研究第67页
            4.2.2.3 IL-GR-AChE-SA-CHI/GCE传感器的电化学行为第67-68页
            4.2.2.4 AChE-IL-GR-SA-CHI/GCE生物传感器的动力学研究第68-69页
            4.2.2.5 ATCl的线性范围第69页
        4.2.3 AChE-IL-GR-SA-CHI/GCE制备条件的优化第69-74页
            4.2.3.1 CHI浓度优化第69-70页
            4.2.3.2 SA浓度优化第70页
            4.2.3.3 IL-GR-SA-CHI分散液与AChE体积比优化第70-71页
            4.2.3.4 IL-GR在SA-CHI分散液中的浓度优化第71-72页
            4.2.3.5 ATCl浓度优化第72页
            4.2.3.6 AChE用量优化第72-73页
            4.2.3.7 pH优化第73页
            4.2.3.8 抑制时间优化第73-74页
        4.2.4 甲胺磷与久效磷的检测第74-75页
        4.2.5 实际样品回收率的测定第75-76页
        4.2.6 重复性、重现性和稳定性第76页
        4.2.7 干扰实验第76-77页
    4.3 本章小结第77-78页
第五章 结论第78-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-88页
个人简历第88页

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