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新型石墨烯纳米杂化材料的合成及其分析应用

中文摘要第8-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 石墨烯第12-13页
        1.1.1 石墨烯的性质与应用第12页
        1.1.2 石墨烯的合成第12-13页
    1.2 功能化石墨烯纳米材料第13-14页
        1.2.1 共价键合功能化石墨烯第13-14页
        1.2.2 非共价键合功能化第14页
        1.2.3 掺杂功能化第14页
    1.3 生物传感器第14-16页
        1.3.1 生物传感器的构成和分类第14-15页
        1.3.2 生物传感器的发展第15页
        1.3.3 基于石墨烯的葡萄糖电化学传感器第15-16页
    1.4 基于适配体的生物传感器第16-21页
        1.4.1 核酸适配体技术-指数富集系统进化(SELEX)技术第16-18页
        1.4.2 核酸适配体生物传感器的特点第18-19页
        1.4.3 适配体生物传感器的分类第19页
        1.4.4 电化学适配体生物传感器第19-21页
    1.5 立题背景第21-22页
    1.6 主要研究内容第22页
    1.7 创新点第22-23页
    参考文献第23-29页
第二章 石墨烯-金属配位聚合物杂化纳米材料的合成及其分析应用第29-46页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-32页
        2.2.1 仪器第30-31页
        2.2.2 试剂第31页
        2.2.3 PVP功能化的石墨烯纳米材料的合成第31页
        2.2.4 金属配位聚合物-石墨烯杂化纳米材料(MCPGHs)与葡萄糖氧化酶-金属配位聚合物-石墨烯杂化纳米材料的合成(MCPGHs/GOD)第31页
        2.2.5.MCPGHs或MCPGHs/GOD修饰电极的制备第31-32页
    2.3 结果与讨论第32-41页
        2.3.1 MCPGHs的表征第32-37页
        2.3.2 MCPGHs/GCE对H_2O_2的电化学催化行为第37页
        2.3.3 葡萄糖氧化酶的直接电化学行为第37-39页
        2.3.4 MCPGHs/GOD修饰电极对葡萄糖的电化学检测第39-41页
    2.4 结论第41页
    参考文献第41-46页
第三章 基于石墨烯——桔黄Ⅱ复合纳米材料的免标记信号增加的电化学适配体传感平台对蛋白质的检测第46-62页
    3.1 引言第46-48页
    3.2 实验部分第48-49页
        3.2.1. 仪器第48页
        3.2.2 试剂第48页
        3.2.3 桔黄Ⅱ功能化的石墨烯(O-GNs)的制备第48-49页
        3.2.4 传感界面的制备第49页
        3.2.5 电化学检测凝血酶第49页
    3.3 结果与讨论第49-56页
        3.3.1 O-GNs材料表征第49-53页
        3.3.2 凝血酶的电化学检测第53-55页
        3.3.3 DPV检测溶菌酶第55-56页
    3.4 结论第56-57页
    参考文献第57-62页
攻读学位期间取得的研究成果第62-63页
致谢第63-64页
个人简况及联系方式第64-66页

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