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基于低维纳米材料的可穿戴电化学生物传感器电极研究

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

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