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多巴胺电极表面可控聚合和几种电化学传感器的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 多巴胺的电化学聚合第13-15页
        1.1.1 多巴胺第13页
        1.1.2 电化学聚合第13-14页
        1.1.3 多巴胺聚合膜的聚合机理第14-15页
        1.1.4 多巴胺聚合膜的应用第15页
    1.2 化学和生物传感器第15-19页
        1.2.1 化学传感器第15页
        1.2.2 生物传感器第15-16页
        1.2.3 酶传感器第16-17页
        1.2.4 纳米电化学生物传感器第17-18页
        1.2.5 几种纳米材料在电化学生物传感器中的应用第18-19页
    1.3 表征方法第19-21页
        1.3.1 化学成分表征第19-20页
        1.3.2 表面性能表征第20页
        1.3.3 表面形貌表征第20-21页
    1.4 本论文的课题设计第21-23页
第二章 多巴胺聚合物涂层的制备及其电聚合机理研究第23-40页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验试剂第24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
        2.2.3 表面电聚合多巴胺涂层的制备第25页
        2.2.4 中间体Boc-dopamine的合成第25-26页
        2.2.5 聚合物涂层的表征第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-39页
        2.3.1 电聚合过程示意图第27页
        2.3.2 电聚合表征第27-28页
        2.3.3 聚多巴胺膜表征第28-31页
        2.3.4 条件优化第31-33页
        2.3.5 聚合物涂层的防腐性能第33-35页
        2.3.6 电聚合机理研究第35-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第三章 电聚合金属有机骨架分子印迹电化学传感器的制备第40-50页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 实验部分第41-43页
        3.2.1 实验试剂第41页
        3.2.2 实验仪器第41-42页
        3.2.3 对氨基苯硫酚修饰的金纳米颗粒的制备第42页
        3.2.4 分子印迹(MIP)与非印迹(NIP)MOF修饰电极的制备第42-43页
    3.3 结果与讨论第43-49页
        3.3.1 黄曲霉毒素B1印迹金属有机骨架膜的制备及检测流程第43页
        3.3.2 对氨基苯硫酚修饰的金纳米颗粒的表征第43-44页
        3.3.3 AFB1 MIP-MOF膜的表征第44-45页
        3.3.4 AFB1 MIP-MOF膜的电聚合第45页
        3.3.5 MIP与NIP传感器聚合后线性扫描伏安表现第45-46页
        3.3.6 MIP-MOF膜对于AFB1的识别能力第46-47页
        3.3.7 MIP-MOF膜识别AFB1的机理第47页
        3.3.8 MIP-MOF传感器的分析性能第47-48页
        3.3.9 MIP-MOF传感器的选择性第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 含氟功能化金纳米粒子(PF-HEG-Au NPs)基底酶生物传感器研究第50-61页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 实验部分第51-54页
        4.2.1 实验试剂第51-52页
        4.2.2 实验仪器第52页
        4.2.3 新型纳米粒子的合成第52-53页
        4.2.4 酶的固定及其检测第53页
        4.2.5 纳米粒子的表征及其检测第53-54页
    4.3 结果与讨论第54-59页
        4.3.1 含氟功能化金纳米粒子的制备及酶生物传感器的制备流程图第54页
        4.3.2 Au、Au-F、Au-HEG和PF-HEG-Au的表征第54-56页
        4.3.3 酶膜的电特性第56-58页
        4.3.4 电导生物传感器响应第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 以新型沸石为基底的酶生物传感器研究第61-71页
    5.1 引言第61页
    5.2 实验部分第61-64页
        5.2.1 实验试剂第61-62页
        5.2.2 实验仪器第62页
        5.2.3 ETS-10、Ag-ETS-10纳米粒子的合成第62-63页
        5.2.4 沸石材料(ETS-10和Ag-ETS-10)在传感器上的滴涂第63页
        5.2.5 生物选择性元件的制备第63页
        5.2.6 电导传感器及电导的测量第63-64页
    5.3 结果与讨论第64-69页
        5.3.1 以沸石为基底的酶生物传感器的制备流程图第64页
        5.3.2 ETS-10、Ag-ETS-10纳米粒子的表征第64-66页
        5.3.3 电导传感器的响应第66-68页
        5.3.4 生物传感器的操作稳定性以及生物传感器制备的重复性第68-69页
    5.4 文章小结第69-71页
全文总结第71-73页
附录第73-74页
参考文献第74-83页
在校期间发表的论文第83-84页
致谢第84页

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