摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 环糊精 | 第10-13页 |
1.1.1 简介 | 第10页 |
1.1.2 结构和性质 | 第10-11页 |
1.1.3 应用 | 第11-12页 |
1.1.4 改性 | 第12-13页 |
1.2 全-氨基-β-环糊精(per-6-NH_2-β-CD) | 第13-16页 |
1.2.1 概述 | 第13页 |
1.2.2 结构和性质 | 第13-14页 |
1.2.3 应用 | 第14-16页 |
1.3 二茂铁(Fc) | 第16-17页 |
1.3.1 概述 | 第16页 |
1.3.2 结构和性质 | 第16页 |
1.3.3 电化学性质和研究 | 第16-17页 |
1.4 石墨烯(GNs) | 第17-18页 |
1.4.1 概述 | 第17页 |
1.4.2 结构和性质 | 第17页 |
1.4.3 制备方法 | 第17-18页 |
1.4.4 应用 | 第18页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-24页 |
2.1 实验试剂 | 第20-21页 |
2.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.3 产物的表征 | 第22-24页 |
2.3.1 超导核磁共振仪(NMR) | 第22页 |
2.3.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR) | 第22页 |
2.3.3 电喷雾电离质谱(ESI-MS) | 第22页 |
2.3.4 元素分析仪(EA) | 第22页 |
2.3.5 工作电极的准备及修饰 | 第22-23页 |
2.3.6 循环伏安法(CV) | 第23页 |
2.3.7 差分脉冲伏安法(DPV) | 第23页 |
2.3.8 电化学阻抗(EIS) | 第23-24页 |
第三章 全-6-氨基β-环糊精的合成及表征 | 第24-35页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 实验部分 | 第24-27页 |
3.2.1 实验前处理 | 第24-25页 |
3.2.2 实验方法 | 第25-27页 |
3.3 结果与讨论 | 第27-34页 |
3.3.1 氢核磁共振谱图分析(~1HNMR) | 第27-29页 |
3.3.2 碳核磁共振谱图分析(~(13)CNMR) | 第29-32页 |
3.3.3 傅里叶变换红外谱图分析(FT-IR) | 第32-33页 |
3.3.4 电喷雾电离质谱分析(ESI-MS) | 第33-34页 |
3.3.5 元素分析(EA) | 第34页 |
3.4 结论 | 第34-35页 |
第四章 基于全-6-氨基-β-环糊精主客体识别作用对ATP的电化学传感研究 | 第35-45页 |
4.1 引言 | 第35-36页 |
4.2 实验方法 | 第36页 |
4.2.1 电极前处理方法 | 第36页 |
4.2.2 电化学检测方法 | 第36页 |
4.3 结果与讨论 | 第36-44页 |
4.3.1 电化学分析(CV) | 第36-44页 |
4.4 结论 | 第44-45页 |
第五章 全-6-氨基-β-环糊精-石墨烯混合物制备及在阿霉素的电化学检测中的应用 | 第45-56页 |
5.1 引言 | 第45-46页 |
5.2 实验方法 | 第46-47页 |
5.2.1 石墨烯和全-6-氨基-β-环糊精-石墨烯复合物的制备方法 | 第46页 |
5.2.2 修饰电极的制备 | 第46页 |
5.2.3 电化学检测方法 | 第46-47页 |
5.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
5.3.1 材料的表征 | 第47-49页 |
5.3.2 循环伏安分析(CV) | 第49-54页 |
5.3.3 盐酸阿霉素的电化学检测 | 第54页 |
5.3.4 重复性、稳定性和选择性 | 第54-55页 |
5.4 结论 | 第55-56页 |
总结 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-69页 |
攻读硕士学位期间获得的科研成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |