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 |