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基于石墨烯及其复合材料电化学传感研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-16页
第一章 绪论第16-30页
   ·电化学传感器概述第16-21页
     ·电化学传感器概述第16页
     ·电化学生物传感器概述第16-18页
     ·电化学传感和生物传感器的应用第18-21页
   ·石墨烯概述第21-25页
     ·石墨烯的结构及性质第21-23页
     ·石墨烯的合成方法第23-25页
   ·石墨烯及其复合材料的电化学应用第25-28页
     ·酶生物传感器第25-26页
     ·DNA生物传感器第26页
     ·生物小分子第26-28页
     ·其它第28页
   ·论文选题意义与主要研究内容第28-30页
     ·论文选题意义第28-29页
     ·论文主要研究内容第29-30页
第二章 实验部分第30-34页
   ·实验试剂第30-31页
   ·实验仪器第31页
   ·表征方法第31-34页
     ·场发射扫描电镜(FESEM)分析第31页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第31-32页
     ·傅里叶红外光谱(FTIR)分析第32页
     ·紫外-可见光谱(UV-Vis)分析第32页
     ·X射线衍射(XRD)分析第32页
     ·磁性分析第32页
     ·电化学测试第32-34页
第三章 石墨烯及其复合材料修饰电极对DNA组成单元的检测性能研究第34-46页
   ·引言第34页
   ·实验部分第34-36页
     ·石墨烯的制备第34-35页
     ·修饰电极的制备第35-36页
   ·结果与讨论第36-44页
     ·石墨烯及其复合材料的形貌表征第36-37页
     ·Graphene-CNT-CD的FTIR表征第37页
     ·石墨烯修饰电极对DNA碱基的检测性能研究第37-40页
     ·石墨烯及其复合材料修饰电极的电化学性能研究第40-41页
     ·石墨烯复合材料修饰电极制备条件的优化第41-43页
     ·实际样品检测第43-44页
   ·本章小结第44-46页
第四章 基于生物相容性的ssDNA-石墨烯纳米复合材料构筑葡萄糖生物传感器第46-56页
   ·引言第46页
   ·修饰电极的制备第46-47页
   ·结果与讨论第47-54页
     ·ssDNA/Graphene复合物的形貌表征第47-48页
     ·ssDNA/Graphene复合物在水溶液中的稳定性第48页
     ·GOD/ssDNA/Graphene的紫外光谱(UV-Vis)表征第48-49页
     ·GOD/ssDNA/Graphene修饰电极的直接电化学行为的研究第49-50页
     ·扫描速度对GOD的直接电化学的影响第50-52页
     ·GOD/ssDNA/Graphene/GCE对葡萄糖催化行为的研究第52-53页
     ·GOD/ssDNA/Graphene/GCE对葡萄糖催化的稳定性研究第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第五章 基于石墨烯-四氧化三铁纳米复合材料构筑H_2O_2传感器第56-66页
   ·引言第56页
   ·实验过程第56-57页
     ·石墨烯-四氧化三铁(Graphene-Fe_3O_4)纳米复合材料的制备第56-57页
     ·修饰电极的制备第57页
   ·结果与讨论第57-65页
     ·Graphene-Fe_3O_4纳米复合材料的形貌表征第57-58页
     ·Graphene-Fe_3O_4纳米复合材料的磁性表征第58-59页
     ·Graphene-Fe_3O_4纳米复合材料的XRD表征第59页
     ·Graphene-Fe_3O_4纳米复合材料修饰电极的电化学性能第59-60页
     ·不同修饰电极对H_2O_2的催化第60-61页
     ·工作电位对H_2O_2响应电流的影响第61-62页
     ·Graphene-Fe_3O_4修饰电极制备条件优化第62-63页
     ·Graphene-Fe_3O_4/GCE对H_2O_2催化行为的研究第63-64页
     ·Graphene-Fe_3O_4/GCE对H_2O_2测定的抗干扰性研究第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第六章 结论与创新点第66-68页
   ·结论第66页
   ·论文的创新点第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
研究成果及发表学术论文第74-76页
作者和导师简介第76-77页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第77-78页

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