摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-32页 |
1.1 金纳米复合材料的制备方法 | 第12-16页 |
1.1.1 原位生长法 | 第12-13页 |
1.1.2 自组装法 | 第13-15页 |
1.1.3 电化学沉积法 | 第15-16页 |
1.1.4 综合法 | 第16页 |
1.2 金纳米复合材料在电化学传感器中的应用 | 第16-24页 |
1.2.1 基于金纳米复合材料的葡萄糖电化学传感器 | 第17-18页 |
1.2.2 基于金纳米复合材料的H202电化学传感器 | 第18-19页 |
1.2.3 基于金纳米复合材料的亚硝酸盐电化学传感器 | 第19-20页 |
1.2.4 基于金纳米复合材料的环境污染物电化学传感器 | 第20页 |
1.2.5 基于金纳米复合材料的药物电化学传感器 | 第20-21页 |
1.2.6 基于金纳米复合材料的DNA电化学传感器 | 第21-22页 |
1.2.7 基于金纳米复合材料的免疫电化学传感器 | 第22-23页 |
1.2.8 基于金纳米复合材料的细胞电化学传感器 | 第23-24页 |
1.3 课题研究意义及主要内容 | 第24页 |
参考文献 | 第24-32页 |
2 Au-carbon纳米复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第32-44页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验部分 | 第32-34页 |
2.2.1 化学药品及试剂 | 第32-33页 |
2.2.2 仪器和测量 | 第33页 |
2.2.3 Au/ VXC72R复合纳米材料的制备 | 第33页 |
2.2.4 制备修饰电极 | 第33-34页 |
2.3 结果与讨论 | 第34-39页 |
2.3.1 Au/VXC72R的表征 | 第34-35页 |
2.3.2 Au/VXC72R-chitosan修饰电极用于利福平检测的循环伏安特征 | 第35-36页 |
2.3.3 pH,滴涂量,扫速的影响 | 第36-38页 |
2.3.4 修饰电极对利福平的检测 | 第38页 |
2.3.5 Au/VXC72-chitosan传感器的抗干扰能力 | 第38-39页 |
2.3.6 重现性和稳定性 | 第39页 |
2.4 结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-44页 |
3 Au- ZnSs纳米复合材料的制备及其电化学性能研究 | 第44-56页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 材料和方法 | 第45-46页 |
3.2.1 装置和试剂 | 第45页 |
3.2.2 Au-ZnSs的制备 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
3.3.1 Au- ZnSs形貌的表征 | 第46-48页 |
3.3.2 Au-ZnSs /GCE电极对芦丁的电极响应 | 第48页 |
3.3.3 溶液pH,滴涂量和扫速的影响 | 第48-50页 |
3.3.4 Au-ZnSs修饰电极对芦丁的检测 | 第50-51页 |
3.3.5 Au-ZnSs传感器的抗干扰能力测试 | 第51页 |
3.3.6 重现性和稳定性 | 第51-52页 |
3.3.7 实际样品检测 | 第52页 |
3.4 结论 | 第52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
4 多金属氧酸盐/ SnO_2 /AuNPs三组分复合膜的制备及其电化学性质研究 | 第56-70页 |
4.1 引言 | 第56-57页 |
4.2 实验部分 | 第57-58页 |
4.2.1 材料和试剂 | 第57页 |
4.2.2 仪器和测量 | 第57页 |
4.2.3 材料的制备 | 第57-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
4.3.1 P_2W_(18)-SnO_2 –Au材料的物理化学性质表征 | 第58-60页 |
4.3.2 P_2W_(18)-SnO_2-Au的电化学性质 | 第60页 |
4.3.3 P_2W_(18)-SnO_2-Au/ITO对杨梅酮的电化学响应 | 第60-62页 |
4.3.4 pH、膜的层数及扫速的影响 | 第62-63页 |
4.3.5 电化学检测杨梅酮 | 第63-64页 |
4.3.6 干扰实验 | 第64-65页 |
4.3.7 稳定性和重现性 | 第65-66页 |
4.3.8 实际样品检测 | 第66页 |
4.4 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
5 结束语 | 第70-72页 |
5.1 结论研究 | 第70-71页 |
5.2 需进一步研究的内容 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表的论文目录 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |