摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 纳米材料概述 | 第11-17页 |
1.1.1 纳米材料的简介 | 第11-13页 |
1.1.2 TiO_2纳米材料 | 第13-14页 |
1.1.3 导电聚苯胺 | 第14-16页 |
1.1.4 金纳米颗粒 | 第16-17页 |
1.2 生物传感器的组成、工作原理及分类 | 第17-18页 |
1.3 电化学生物传感器的概述 | 第18-20页 |
1.3.1 电化学生物传感器简介 | 第18页 |
1.3.2 电化学生物传感器的发展 | 第18-20页 |
1.4 光电化学生物传感器概述 | 第20-21页 |
1.5 本课题的提出 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-29页 |
第二章 基于聚苯胺-二氧化钛纳米管复合纳米材料(PANI-TNT)的葡萄糖氧化酶(GOD)传感器的应用 | 第29-51页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第30-31页 |
2.2.2 PANI-TNT复合纳米材料的制备 | 第31-32页 |
2.2.3 制备GOD修饰电极 | 第32页 |
2.2.4 电化学测试 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-45页 |
2.3.1 TNTs,PANI和PANI-TNT的电镜、光谱学和阻抗特性表征 | 第33-38页 |
2.3.2 GOD修饰电极的电化学性能 | 第38-42页 |
2.3.3 PANI-TNT|[Demim]Br|Na?on|GOD|GCE的分析性能 | 第42-44页 |
2.3.4 生物传感器的稳定性、灵敏度和干扰性研究 | 第44-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
第三章 基于二氧化钛纳米管-聚苯胺-金纳米颗粒三元复合纳米材料(TNT-PANI-GNP)的辣根过氧化酶(HRP)传感器及其应用 | 第51-77页 |
3.1 引言 | 第51-53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第53-54页 |
3.2.2 TNT-PANI-GNP复合纳米材料的制备 | 第54页 |
3.2.3 HRP巯基化 | 第54-55页 |
3.2.4 制备巯基化HRP修饰电极 | 第55页 |
3.2.5 电化学测试 | 第55页 |
3.3 结果与讨论 | 第55-70页 |
3.3.1 纳米材料表征 | 第55-60页 |
3.3.2 纳米材料修饰电极的交流阻抗图 | 第60-62页 |
3.3.3 修饰电极的循环伏安研究 | 第62-65页 |
3.3.4 HRP生物传感器的分析性能测试 | 第65-68页 |
3.3.5 HRP传感器的稳定性、精度、干扰和实际样品分析 | 第68-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
第四章 基于二氧化钛纳米管-聚苯胺-金纳米颗粒复合纳米材料(TNT-PANI-GNP)的乳酸脱氢酶(LDH)光电化学传感器及其应用 | 第77-101页 |
4.1 引言 | 第77-79页 |
4.2 实验部分 | 第79-81页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第79-80页 |
4.2.2 TNT-PANI-GNP复合纳米材料的制备 | 第80-81页 |
4.2.3 制备纳米材料修饰电极(GCE) | 第81页 |
4.2.4 PEC生物传感器的制备 | 第81页 |
4.2.5 PEC实验方法 | 第81页 |
4.3 结果与讨论 | 第81-95页 |
4.3.1 纳米材料表征 | 第81-87页 |
4.3.2 电化学生物传感器的循环伏安特性 | 第87-88页 |
4.3.3 修饰ITO传感器的PEC特性 | 第88-90页 |
4.3.4 TNT-PANI-GNP|LDH|NAD+|ITO表面SPR增强PEC检测乳酸盐 | 第90-93页 |
4.3.5 LDH光电生物传感器的精确性、稳定性、干扰性测试和实际样品分析 | 第93页 |
4.3.6 PTA还原AuCl4-为金纳米颗粒 | 第93-94页 |
4.3.7 TNT-PANI-GNP|ITO和TNT-PANI-GNP|LDH|NAD+修饰ITO的线性扫描曲线 | 第94-95页 |
4.3.8 制备和检测条件的优化 | 第95页 |
4.4 本章小结 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-101页 |
结束语 | 第101-103页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-106页 |