摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-27页 |
·壳聚糖 | 第9-13页 |
·壳聚糖的结构和性质 | 第9-10页 |
·壳聚糖在分析化学中的应用 | 第10-13页 |
·生物传感器 | 第13-16页 |
·电化学生物传感器 | 第13-14页 |
·生物传感器的三代历程 | 第14-16页 |
·纳米材料 | 第16-18页 |
·纳米材料的分类和特性 | 第16-17页 |
·纳米材料的应用 | 第17页 |
·碳纳米管 | 第17-18页 |
·纳米复合材料 | 第18-20页 |
·复合材料 | 第18-19页 |
·纳米复合材料的合成及其应用 | 第19-20页 |
·壳聚糖复合材料的合成及其应用 | 第20-26页 |
·复合材料的制备方法 | 第20-24页 |
·壳聚糖/纳米复合材料的应用 | 第24-26页 |
·展望 | 第26-27页 |
第2章 三维多孔碳纳米管/壳聚糖复合膜的制备及其在生物传感中的应用 | 第27-36页 |
·引言 | 第27-28页 |
·实验部分 | 第28-29页 |
·试剂与仪器 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-35页 |
·SWCNTs/SiO_2/CS膜以及三维多孔SWCNTs/CS膜的形貌表征 | 第29-30页 |
·修饰电极的电化学表征 | 第30-31页 |
·三维多孔SWCNTs/CS修饰电极对H_2O_2的电催化 | 第31-32页 |
·三维多孔SWCNTs/CS修饰电极构建条件的优化 | 第32-33页 |
·酶电极测量条件的优化 | 第33-34页 |
·GOD/SWCNTs/CS传感器对葡萄糖的催化响应 | 第34页 |
·稳定性和重现性 | 第34-35页 |
·干扰实验 | 第35页 |
·结论 | 第35-36页 |
第3章 基于普鲁士蓝电催化的三维多孔壳聚糖膜葡萄糖生物传感器的研制 | 第36-44页 |
·引言 | 第36-37页 |
·实验部分 | 第37-38页 |
·试剂与仪器 | 第37页 |
·实验方法 | 第37-38页 |
·结果与讨论 | 第38-43页 |
·EIS实验 | 第38-39页 |
·三维多孔CS/PB/GC对H_2O_2的电催化性能 | 第39-40页 |
·酶电极制备条件的优化 | 第40页 |
·测量条件的优化 | 第40-42页 |
·传感器对葡萄糖的响应特性 | 第42-43页 |
·稳定性和干扰实验 | 第43页 |
·结论 | 第43-44页 |
第4章 单壁碳纳米管二茂铁复合物的制备及其在生物传感器中的应用 | 第44-54页 |
·引言 | 第44-45页 |
·实验部分 | 第45-46页 |
·试剂与仪器 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-53页 |
·Fc/SWCNTs的光谱表征 | 第46页 |
·Fc/SWCNTs/CS/GC的电化学行为 | 第46-47页 |
·Fc/SWCNTs/GOD/CS/GC对葡萄糖的电催化 | 第47-48页 |
·影响传感器构制的因素 | 第48-50页 |
·传感器测定参数的优化 | 第50-51页 |
·Fc/SWCNTs/CS/GOD/GC对葡萄糖的响应特性 | 第51-52页 |
·酶电极的抗干扰性能 | 第52-53页 |
·稳定性和重现性 | 第53页 |
·结论 | 第53-54页 |
第5章 基于二茂铁/单壁碳纳米管复合物的安培型过氧化氢生物传感器 | 第54-62页 |
·引言 | 第54页 |
·实验部分 | 第54-55页 |
·试剂与仪器 | 第54-55页 |
·实验方法 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-61页 |
·Fc/SWCNTs的光谱表征 | 第56页 |
·Fc/SWCNTs/CS/GC的电化学行为 | 第56页 |
·Fc/SWCNTs/HRP/CS/GC对H_2O_2的电催化 | 第56-57页 |
·不同修饰电极对H_2O_2的催化 | 第57-58页 |
·影响传感器构制的因素 | 第58-59页 |
·传感器测定参数的优化 | 第59-60页 |
·Fc/SWCNTs/CS/HRP/GC对H_2O_2的响应特性 | 第60-61页 |
·稳定性和干扰实验 | 第61页 |
·结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-78页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第78页 |