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共价键植单分子层和纳米复合材料修饰电极生物电化学传感器

中文摘要第1-10页
Abstract第10-13页
主要缩略语第13-14页
中文图表目录第14-17页
英文图表目录第17-22页
第一章 综述第22-55页
 §1.1 碳电极上共价修饰单层和多层膜的制备、表征及应用第23-42页
  §1.1.1 碳电极上共价修饰单层膜第23-35页
   §1.1.1.1 胺类化合物的氧化第24-28页
   §1.1.1.2 重氮盐还原法第28-31页
   §1.1.1.3 醇类化合物的氧化第31-34页
   §1.1.1.4 芳基乙酸盐的氧化第34-35页
  §1.1.2 碳电极上共价修饰多层膜第35-38页
   §1.1.2.1 静电作用方法第35-36页
   §1.1.2.2 电化学反应法第36-37页
   §1.1.2.3 亲合反应法第37-38页
  §1.1.3 碳电极上共价修饰单层膜和多层膜的表征第38-39页
  §1.1.4 碳电极上共价修饰单层膜和多层膜的应用第39-42页
   §1.1.4.1 生物传感器第39-40页
   §1.1.4.2 离子传感和选择性分离第40-41页
   §1.1.4.3 一些物质的高灵敏、选择性测定第41-42页
 §1.2 碳纳米管修饰电极的制备及应用第42-46页
  §1.2.1 碳纳米管的结构第42-43页
  §1.2.2 碳纳米管的制备第43-44页
  §1.2.3 碳纳米管在电化学中的应用第44-46页
 §1.3 展望第46-47页
 参考文献第47-55页
第二章 实验部分第55-59页
 §2.1 实验药品与溶液第55-56页
 §2.2 实验仪器第56-57页
 §2.3 玻碳电极的预处理第57页
 参考文献第57-59页
第三章 5-羟色氨酸及其衍生物共价修饰玻碳电极的制备及应用第59-84页
 §3.1 引言第59-61页
 §3.2 5-羟色氨酸及其衍生物共价修饰玻碳电极的制备及表征第61-65页
  §3.2.1 5-羟色氨酸及其衍生物共价修饰GCE的制备第61-63页
  §3.2.2 5-羟色氨酸及其衍生物共价修饰GCE的表征第63-65页
 §3.3 5-羟色氨酸共价修饰玻碳电极同时测定尿酸和抗坏血酸第65-74页
  §3.3.1 尿酸和抗坏血酸在5-HTP/GCE上的电化学行为第65-67页
  §3.3.2 尿酸和抗坏血酸重叠氧化峰的分离第67-68页
  §3.3.3 溶液pH值的影响第68-69页
  §3.3.4 分析特性第69-72页
  §3.3.5 干扰实验第72页
  §3.3.6 修饰电极的稳定性第72-73页
  §3.3.7 TRP/GCE、5-HT/GCE和5-HTP/GCE对AA、UA催化性能的比较第73-74页
 §3.4 5-羟色氨酸共价修饰玻碳电极对多巴胺和5-羟色胺的同时测定第74-81页
  §3.4.1 DA和5-HT在5-HTP/GCE上的电化学行为第74-77页
  §3.4.2 DA和5-HT在5-HTP/GCE上的同时测定第77-78页
  §3.4.3 工作曲线,检测限及样品分析第78-80页
  §3.4.4 TRP、5-HT和5-HTP修饰GCE对DA和5-HT催化性能的比较第80-81页
 §3.5 本章小结第81-82页
 参考文献第82-84页
第四章 聚乙烯醇共价修饰玻碳电极对多巴胺、抗坏血酸和尿酸的同时测定第84-99页
 §4.1 引言第84-85页
 §4.2 PVA修饰电极的制备第85页
 §4.3 PVA在GCE的电化学修饰第85-87页
 §4.4 多巴胺、抗坏血酸和尿酸在PVA/GCE上的电化学行为第87-89页
 §4.5 多巴胺、抗坏血酸和尿酸重叠氧化峰的分离第89-91页
 §4.6 溶液pH值的影响第91-92页
 §4.7 分析特性第92-94页
 §4.8 干扰实验第94页
 §4.9 样品分析第94-96页
  §4.9.1 盐酸多巴胺注射液中DA的测定第94-95页
  §4.9.2 人体尿样中尿酸的测定第95-96页
 §4.10 本章小结第96页
 参考文献第96-99页
第五章 以胆碱为基底的蛋白质-CNT纳米生物复合膜修饰电极的制备、性质及应用第99-118页
 §5.1 引言第99-100页
 §5.2 修饰电极的制备第100-101页
 §5.3 MWNTs-Nafion-Mb纳米生物复合膜修饰的Ch/GCE形貌第101-102页
 §5.4 固载在Ch/GCE表面Mb的直接电化学第102-106页
 §5.5 pH和CO的影响第106-108页
 §5.6 MWNTs-Nafion-Mb纳米生物复合膜修饰的Ch/GCE电催化性质第108-113页
  §5.6.1 电化学催化还原O_2和H_2O_2第108-110页
  §5.6.2 电化学催化还原TCA、NO和NaBrO_3第110-113页
 §5.7 本章小结第113-114页
 参考文献第114-118页
第六章 DNA-单壁碳纳米管复合膜共价修饰玻碳电极的制备及应用第118-134页
 §6.1 引言第118-119页
 §6.2 修饰电极的制备第119-120页
 §6.3 SWNTs/ssDNA/GCE的表征第120-124页
  §6.3.1 XPS表征第120-122页
  §6.3.2 电化学交流阻抗谱第122-123页
  §6.3.3 铁氰化钾在电极上的伏安行为第123-124页
 §6.4 SWNTs/ssDNA/GCE在电化学上的应用初探第124-131页
  §6.4.1 多巴胺、尿酸和抗坏血酸在SWNTs/ssDNA/GCE上的电化学行为第124-127页
  §6.4.2 多巴胺、尿酸和抗坏血酸重叠氧化峰的分离第127-130页
  §6.4.3 分析应用第130-131页
 §6.5 本章小结第131页
 参考文献第131-134页
第七章 铂纳米簇/碳纳米管修饰玻碳电极的制备及其对雌性激素的灵敏检测第134-146页
 §7.1 引言第134-135页
 §7.2 修饰电极的制备第135页
 §7.3 结果与讨论第135-143页
  §7.3.1 电沉积碳纳米管负载的铂纳米簇第135-138页
  §7.3.2 电催化雌性激素第138-140页
  §7.3.3 雌性激素在修饰电极表面的吸附第140页
  §7.3.4 富集时间的影响第140-141页
  §7.3.5 分析应用第141-143页
 §7.4 本章小结第143-144页
 参考文献第144-146页
全文总结第146-148页
附录:博士期间完成的论文情况第148-150页
致谢第150页

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