摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 电化学生物传感器 | 第11-12页 |
1.2 电化学酶传感器 | 第12-13页 |
1.2.1 第一代电化学酶传感器 | 第12-13页 |
1.2.2 第二代电化学酶传感器 | 第13页 |
1.2.3 第三代电化学酶传感器 | 第13页 |
1.3 电化学生物传感器中酶的固定 | 第13-14页 |
1.3.1 共价键合法 | 第14页 |
1.3.2 吸附法 | 第14页 |
1.3.3 聚合物包埋法 | 第14页 |
1.3.4 交联法 | 第14页 |
1.4 可穿戴式传感器 | 第14-15页 |
1.5 纳米材料 | 第15-16页 |
1.5.1 碳纳米管 | 第16页 |
1.5.2 纳米材料在电化学中的应用 | 第16页 |
1.6 本文选题目的及其意义 | 第16-18页 |
第2章 基于MWNT-OH柔性葡萄糖生物传感器的制备研究 | 第18-38页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 实验试剂和仪器 | 第19-20页 |
2.2.1 实验试剂及药品 | 第19-20页 |
2.2.2 实验仪器 | 第20页 |
2.3 实验方法 | 第20-22页 |
2.3.1 基于MWNT-OH导电高分子柔性电极的制备 | 第20-21页 |
2.3.2 柔性葡萄糖生物传感器的制备 | 第21-22页 |
2.4 实验结果及讨论 | 第22-37页 |
2.4.1 基于MWNT-OH柔性传感器薄膜电极最佳配比的选择 | 第22-23页 |
2.4.2 基于MWNT-OH柔性传感器薄膜电极的形貌和性能表征 | 第23-30页 |
2.4.3 柔性葡萄糖生物传感器的电化学性能研究 | 第30-37页 |
2.5 小结 | 第37-38页 |
第3章 基于MWNT-OH柔性乳酸生物传感器的制备研究 | 第38-46页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验试剂和仪器 | 第39页 |
3.2.1 实验试剂及药品 | 第39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39页 |
3.3 实验方法 | 第39-40页 |
3.3.1 基于MWNT-OH导电高分子柔性电极的制备 | 第39页 |
3.3.2 柔性乳酸生物传感器的制备 | 第39-40页 |
3.4 实验结果及讨论 | 第40-45页 |
3.4.1 基于MWNT-OH导电高分子柔性电极的制备 | 第40页 |
3.4.2 基于MWNT-OH导电高分子柔性电极的形貌及性能表征 | 第40页 |
3.4.3 柔性乳酸生物传感器的电化学性能研究 | 第40-45页 |
3.5 小结 | 第45-46页 |
第4章 基于G-PtNPs柔性乳酸生物传感器的制备研究 | 第46-60页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验试剂和仪器 | 第46-47页 |
4.2.1 实验仪器 | 第46-47页 |
4.2.2 实验试剂及药品 | 第47页 |
4.3 实验方法 | 第47-49页 |
4.3.1 G-PtNPs敏感材料的制备 | 第47-48页 |
4.3.2 G-PtNPs生物传感器的设计及制备 | 第48-49页 |
4.4 实验结果及讨论 | 第49-59页 |
4.4.1 G-PtNPs敏感材料的形貌及性能表征 | 第49-50页 |
4.4.2 G-PtNPs乳酸生物传感器的电化学性能研究 | 第50-56页 |
4.4.3 G-PtNPs柔性乳酸生物传感器的电化学性能研究 | 第56-59页 |
4.5 小结 | 第59-60页 |
第5章 基于MWNT-OH-PVB生物传感器的制备研究 | 第60-78页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验试剂和仪器 | 第60-61页 |
5.2.1 实验试剂及药品 | 第60页 |
5.2.2 实验仪器 | 第60-61页 |
5.3 实验方法 | 第61-62页 |
5.3.1 MWNT-OH-PVB膜的制备 | 第61页 |
5.3.2 基于MWNT-OH-PVB的电化学生物传感器的制备 | 第61-62页 |
5.4 实验结果及讨论 | 第62-77页 |
5.4.1 基于MWNT-OH-PVB葡萄糖生物传感器的制备 | 第62-68页 |
5.4.2 基于MWNT-OH-PVB乳酸生物传感器的制备 | 第68-77页 |
5.5 小结 | 第77-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
附录 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
攻读硕士学位期间的科研成果 | 第90页 |