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基于金纳米复合材料的电化学传感器应用研究

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

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