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纳米多孔金葡萄糖生物传感器的构建及其微观结构和传感性能的研究

CONTENT第6-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 纳米多孔金脱合金化法制备及应用第12-17页
        1.1.1 脱合金化法原理及发展第12-14页
        1.1.2 脱合金化纳米多孔金的结构和应用第14-17页
    1.2 纳米多孔金用于生物传感器的设计第17-24页
        1.2.1 生物传感器的简介及发展第17-22页
        1.2.2 纳米材料和纳米多孔金在生物传感器中的应用第22-24页
    1.3 本论文的研究目的及内容第24-25页
第二章 基于纳米多孔金化学键连葡萄糖氧化酶的葡萄糖传感器的构建及电子媒介体对其性能的影响第25-37页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-28页
        2.2.1 化学试剂和实验设备第26页
        2.2.2 实验步骤第26-28页
    2.3 结果与讨论第28-36页
        2.3.1 NPG和酶修饰电极的形貌表征第28-29页
        2.3.2 NPG电极的电化学表征第29-30页
        2.3.3 NPG酶修饰电极在未加入葡萄糖的不同电子媒介体溶液中的电化学行为研究第30-33页
        2.3.4 NPG酶修饰电极对葡萄糖浓度的安培响应第33-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 不同链长的自组装分子对纳米多孔金化学键连葡萄糖氧化酶传感器的影响第37-46页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 化学试剂和实验设备第38页
        3.2.2 实验步骤第38-40页
    3.3 结果与讨论第40-45页
        3.3.1 NPG的形貌和电化学表征第40-42页
        3.3.2 游离态的电子媒介体在NPG酶修饰电极体系中的扩散行为研究第42-44页
        3.3.3 不同NPG酶修饰电极对葡萄糖浓度的安培响应的比较研究第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 基于纳米多孔金/导电聚合物包覆葡萄糖氧化酶的葡萄糖传感器的构建第46-55页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 化学试剂和实验设备第47页
        4.2.2 实验步骤第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-54页
        4.3.1 电聚合过程的探讨第48-49页
        4.3.2 关于包覆有GOx的PEDOT膜厚度的优化第49-50页
        4.3.3 NPG/PEDOT/GOx复合电极的形貌和成分分析第50-52页
        4.3.4 该酶修饰电极对于葡萄糖响应能力的探讨第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 基于纳米多孔金/氧化铜非酶葡萄糖传感器的制备和研究第55-65页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 实验部分第56-57页
        5.2.1 化学试剂和实验设备第56页
        5.2.2 实验步骤第56-57页
    5.3 结果与讨论第57-64页
        5.3.1 NPG/CuO的制备探究第57-58页
        5.3.2 对该电极的优化第58-59页
        5.3.3 NPG/CuO对葡萄糖电氧化的行为研究第59-61页
        5.3.4 NPG/CuO复合电极的形貌表征第61-62页
        5.3.5 NPG/CuO电极对葡萄糖的安培检测第62-63页
        5.3.6 NPG/CuO的抗干扰测试第63页
        5.3.7 NPG/CuO对真实样品的检测第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第六章 结论第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-76页
附录第76-78页
学位论文评阅及答辩情况表第78页

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