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功能化石墨烯掺杂纳米粒子构筑电化学传感器用于有机磷检测

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 前言第13-27页
    1.1 有机磷农药的应用第13页
    1.2 有机磷农药的检测方法第13-19页
        1.2.1 光谱法第13-16页
            1.2.1.1 化学发光法第13-14页
            1.2.1.2 紫外可见光谱法第14-15页
            1.2.1.3 荧光光谱法第15页
            1.2.1.4 近红外光谱法和中红外光谱法第15页
            1.2.1.5 表面增强拉曼光谱法第15-16页
        1.2.2 色谱法第16-18页
            1.2.2.1 气相色谱法及其联用检测法第16页
            1.2.2.2 高效液相色谱法及其联用检测法第16-17页
            1.2.2.3 薄层色谱法第17页
            1.2.2.4 超临界流体色谱法第17页
            1.2.2.5 毛细管电泳法第17-18页
        1.2.3 免疫分析法第18页
        1.2.4 生物传感器法第18-19页
    1.3 生物传感器的分类第19-21页
        1.3.1 光学型生物传感器第19页
        1.3.2 压电石英晶体微天平生物传感器第19-20页
        1.3.3 电化学生物传感器第20-21页
    1.4 石墨烯及其复合材料用于电化学AChE生物传感器构筑第21-25页
        1.4.1 石墨烯用于电化学AChE生物传感器的构筑第21-22页
        1.4.2 石墨烯复合材料用于电化学AChE生物传感器的构筑第22-25页
            1.4.2.1 石墨烯-聚合物复合材料用于电化学AChE生物传感器构筑第22-23页
            1.4.2.2 石墨烯-离子液体复合材料用于电化学AChE生物传感器构筑第23页
            1.4.2.3 石墨烯-纳米粒子复合材料用于电化学AChE生物传感器构筑第23-25页
    1.5 展望及课题的提出第25页
    1.6 本论文研究思路第25-27页
第二章 功能化石墨烯掺杂Co_3O_4纳米粒子构筑的AChE传感器用于乐果的检测第27-44页
    2.1 实验材料与方法第28-31页
        2.1.1 实验试剂与仪器第28-29页
            2.1.1.1 实验试剂第28-29页
            2.1.1.2 实验仪器第29页
        2.1.2 实验方法第29-31页
            2.1.2.1 石墨氧化物的制备(GO)第29页
            2.1.2.2 氨基化离子液体(1-(1-氨基丙基)3甲基咪唑溴盐,IL)的制备第29-30页
            2.1.2.3 离子液体功能化石墨烯(IL-GR)的制备第30页
            2.1.2.4 四氧化三钴纳米粒子(Co_3O_4 NPs)的制备第30页
            2.1.2.5 IL-GR-Co_3O_4分散液的配制第30页
            2.1.2.6 AChE-IL-GR-Co_3O_4/GCE生物传感器的制备第30页
            2.1.2.7 抑制率的计算第30-31页
            2.1.2.8 实际样品的检测第31页
    2.2 结果与讨论第31-43页
        2.2.1 谱图表征第31-33页
            2.2.1.1 红外谱图第31-32页
            2.2.1.2 Co_3O_4纳米粒子的X射线衍射分析图第32页
            2.2.1.3 Co_3O_4纳米粒子的透射电镜图第32-33页
        2.2.2 修饰电极的电化学表征第33-36页
            2.2.2.1 不同电极的循环伏安图第33页
            2.2.2.2 不同电极的阻抗图第33-34页
            2.2.2.3 AChE-IL-GR-Co_3O_4/GCE传感器的电化学行为第34-35页
            2.2.2.4 AChE-IL-GR-Co_3O_4/GCE传感器的动力学研究第35-36页
        2.2.3 实验条件的优化第36-40页
            2.2.3.1 IL-GR-Co_3O_4分散液、AChE、GA混合比例的优化第36-37页
            2.2.3.2 AChE用量的优化第37页
            2.2.3.3 GA浓度的优化第37-38页
            2.2.3.4 IL-GR用量的优化第38页
            2.2.3.5 Co_3O_4用量的优化第38-39页
            2.2.3.6 pH的优化第39-40页
            2.2.3.7 抑制时间的选择第40页
        2.2.4 计时电流第40-41页
        2.2.5 AChE-IL-GR-Co_3O_4/GCE传感器在乐果中的检测第41-42页
        2.2.6 样品回收率的测定第42页
        2.2.7 重复性、重现性、稳定性的测定第42-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 功能化石墨烯修饰玻碳电极表面电沉积Au-Pd构筑的AChE传感器用于检测甲拌磷第44-61页
    3.1 实验材料与方法第45-47页
        3.1.1 实验试剂与仪器第45-46页
            3.1.1.1 实验试剂第45-46页
            3.1.1.2 实验仪器第46页
        3.1.2 实验方法第46-47页
            3.1.2.1 实验材料的制备第46页
            3.1.2.2 AChE/Au-Pd/IL-GR-CHI/GCE传感器的制备第46-47页
            3.1.2.3 实际样品的检测第47页
    3.2 结果与讨论第47-59页
        3.2.1 谱图表征第47-49页
            3.2.1.1 红外谱图第47-48页
            3.2.1.2 不同修饰电极的扫描电镜图第48页
            3.2.1.3 Au-Pd/IL-GR和GO的X射线衍射分析第48-49页
        3.2.2 修饰电极的电化学表征第49-51页
            3.2.2.1 不同修饰电极的循环伏安和交流阻抗图第49-50页
            3.2.2.2 AChE/Au-Pd/ IL-GR-CHI/ GCE传感器的电化学行为第50-51页
        3.2.3 AChE/Au-Pd/IL-GR-CHI/GCE修饰电极的优越性第51-52页
            3.2.3.1 不同修饰电极的交流阻抗图第51页
            3.2.3.2 不同修饰电极的差分脉冲伏安图第51-52页
        3.2.4 AChE/Au-Pd/IL-GR-CHI/GCE传感器的动力学研究第52-53页
        3.2.5 实验条件优化第53-56页
        3.2.6 计时电流第56-57页
        3.2.7 AChE/Au-Pd/IL-GR-CHI/GCE传感器对甲拌磷的检测第57-58页
        3.2.8 样品回收率的测定第58-59页
        3.2.9 重现性、重复性、稳定性的测定第59页
    3.3 本章小结第59-61页
第四章 电沉积NiO结合功能化石墨烯构筑的AChE传感器的研制第61-78页
    4.1 实验材料与方法第62-64页
        4.1.1 实验试剂与仪器第62-63页
            4.1.1.1 实验试剂第62-63页
            4.1.1.2 实验仪器第63页
        4.1.2 实验方法第63-64页
            4.1.2.1 实验材料的制备第63页
            4.1.2.2 氧化镍(NiO)电沉积液的配制第63页
            4.1.2.3 AChE-IL-GR-CHI/NiO/GCE传感器的制备第63-64页
            4.1.2.4 实际样品的检测第64页
    4.2 结果与讨论第64-77页
        4.2.1 电极表面的表征-电沉积NiO的电镜表征第64页
        4.2.2 修饰电极的电化学表征第64-67页
            4.2.2.1 不同电极的循环伏安图第64-65页
            4.2.2.2 不同电极的阻抗图第65-66页
            4.2.2.3 AChE-IL-GR-CHI/NiO/GCE传感器的电化学行为第66-67页
            4.2.2.4 AChE-IL-GR-CHI/NiO/GCE传感器的动力学研究第67页
        4.2.3 实验条件的优化第67-72页
            4.2.3.1 电沉积NiO时间的优化第67-68页
            4.2.3.2 电沉积NiO钝化圈数的优化第68-69页
            4.2.3.3 IL-GR的壳聚糖分散液浓度的优化第69页
            4.2.3.4 酶和壳聚糖比例的优化第69-70页
            4.2.3.5 pH的优化第70页
            4.2.3.6 底物浓度的优化第70-71页
            4.2.3.7 酶用量的优化第71-72页
            4.2.3.8 抑制时间的选择第72页
        4.2.4 计时电流第72-73页
        4.2.5 AChE-IL-GR-CHI/NiO/GCE传感器对久效磷和甲拌磷的检测第73-74页
        4.2.6 样品回收率的测定第74-75页
        4.2.7 干扰离子的测定第75-76页
        4.2.8 重复性、重现性、稳定性的测定第76-77页
    4.3 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-93页
致谢第93-94页
个人简介第94页

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