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Pt-M/C纳米复合材料的可控制备及无酶传感器的研制

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第14-34页
    1 葡萄糖检测的研究进展第14-23页
        1.1 引言第14-15页
        1.2 葡萄糖电化学生物传感器的发展过程第15-23页
            1.2.1 葡萄糖酶传感器第15-17页
            1.2.2 无酶葡萄糖电化学传感器的研究进展第17-23页
                1.2.2.1 无酶葡萄糖传感器的电极反应机理第17-18页
                1.2.2.2 无酶葡萄糖传感器的纳米材料第18-23页
    2. 双氧水电化学传感器的研究进展第23-24页
    3 论文的指导思想及主要内容第24-26页
        3.1 指导思想第24页
        3.2 主要内容第24-26页
    参考文献第26-34页
第二章 实验用品与方法第34-42页
    1 实验药品与仪器第34-35页
        1.1 实验药品第34-35页
        1.2 试验仪器设备第35页
    2 电化学性能测试第35-37页
        2.1 三电极体系的构建第35-37页
            2.1.1. 玻碳电极的预处理第36-37页
            2.1.2 电极制备第37页
    3 电化学测试第37-39页
        3.1 循环伏安法(Cyclic Voltammetry)第37-38页
        3.2 电化学活性面积(ECSAs)的测量第38-39页
        3.3 交流阻抗法(Electrochemical Impedance Spectroscopy)第39页
        3.4 计时电流法(chronoamperometry)第39页
    4 Pt-M/C纳米复合材料的结构表征第39-41页
        4.1 X-射线衍射(XRD)第39-40页
        4.2 场发射扫描电镜(FEG-SEM)第40页
        4.3 X-射线能谱(EDS)第40页
        4.4 透射电镜(TEM)第40页
        4.5 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第40-41页
    参考文献第41-42页
第三章 基于Pt_xFe/C纳米复合材料的无酶传感器的构建及其分析应用第42-58页
    1 引言第42页
    2 实验部分第42-43页
        2.1 实验药品和仪器第42页
        2.2 Pt_xFe/C纳米复合材料的制备第42-43页
    3 结果与讨论第43-55页
        3.1 Pt_xFe/C合金纳米复合材料的物理表征第43-44页
        3.2 Pt_xFe/C纳米复合材料的电化学表征第44-50页
        3.3 PtFe/C纳米复合材料对葡萄糖的安培响应第50-52页
        3.4 PtFe/C纳米复合材料的稳定性和重现性第52-53页
        3.5 实际血清样品测定第53-55页
    4 本章小结第55页
    参考文献第55-58页
第四章 基于Pt_xCo_(1-x)/C纳米复合材料的无酶葡萄糖传感器的构建及其分析应用第58-74页
    1 引言第58页
    2 实验部分第58页
        2.1 实验药品和仪器第58页
        2.2 Pt_xCo_(1-x)/C纳米复合材料的制备第58页
    3 结果与讨论第58-71页
        3.1 Pt_xCo_(1-x)/C纳米复合材料的物理表征第59-60页
        3.2 Pt_xCo_(1-x)/C纳米复合材料的电化学表征第60-66页
        3.3 Pt_(0.7)Co_(0.3)/C修饰电极对葡萄糖的安培响应第66-69页
        3.4 Pt_(0.7)Co_(0.3)/C修饰电极的稳定性和重现性第69-70页
        3.5 实际血清样品检测第70-71页
    4 本章小结第71页
    参考文献第71-74页
第五章 基于Pt_xNi/C纳米复合材料的无酶传感器的构建及其分析应用第74-90页
    1 引言第74页
    2 实验部分第74页
        2.1 实验药品和仪器第74页
        2.2 Pt_xNi/C纳米复合材料的制备第74页
    3 结果与讨论第74-87页
        3.1 Pt_xNi/C、Pt/C纳米复合材料的物理表征第74-77页
        3.2 Pt_xNi/C、Pt/C纳米复合材料的电化学表征第77-81页
        3.3 PtNi/C纳米复合材料对葡萄糖的安培响应第81-84页
        3.4 PtNi/C纳米复合材料对葡萄糖的选择性第84-85页
        3.5 PtNi/C纳米复合材料的稳定性和重现性第85-86页
        3.6 人血清中葡萄糖的检测应用第86-87页
    4 本章小结第87页
    参考文献第87-90页
第六章 基于PtNi/MWCNTs纳米复合材料的无酶传感器的构建及其分析应用第90-113页
    1 引言第90-91页
    2 实验部分第91页
        2.1 实验药品和仪器第91页
        2.2 PtNi/MWCNTs纳米复合材料的制备第91页
    3 结果与讨论第91-110页
        3.1 PtNi/MWCNTs纳米复合材料的物理表征第91-93页
        3.2 PtNi/MWCNTs、PtNi/C纳米复合材料的电化学表征第93-95页
        3.3 对葡萄糖的检测性能研究第95-103页
            3.3.1 PtNi/MWCNTs和PtNi/C纳米复合材料对葡萄糖的电催化活性第95-97页
            3.3.2 PtNi/MWCNTs纳米复合材料对葡萄糖的安培响应第97-99页
            3.3.3 PtNi/MWCNTs纳米复合材料对葡萄糖检测的选择性第99-100页
            3.3.4 基于PtNi/MWCNTs纳米复合材料传感器的稳定性和重现性第100-101页
            3.3.5 无酶葡萄糖传感器对实际血清样品的检测第101-103页
        3.4 对双氧水的检测性能研究第103-110页
            3.4.1 Pt/C、PtNi/C以及PtNi/MWCNTs纳米复合材料对双氧水的电催化活性第103-105页
            3.4.2 PtNi/MWCNTs纳米复合材料对双氧水的安培响应第105-108页
            3.4.3 PtNi/MWCNTs纳米复合材料对双氧水检测的选择性第108页
            3.4.4 基于PtNi/MWCNTs纳米复合材料的双氧水传感器的稳定性和重现性第108-109页
            3.4.5 无酶双氧水传感器的加标回收第109-110页
    4 本章小结第110-111页
    参考文献第111-113页
第七章 结论与展望第113-115页
    1 结论第113页
    2 展望第113-115页
附录第115-116页
致谢第116页

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