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过渡金属/金属磷化物纳米材料的合成及其电流型生物传感器的构建

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 电流型生物传感器第10-13页
        1.1.1 电流型生物传感器的概述第10-11页
        1.1.2 电流型生物传感器的构建第11-13页
    1.2 过渡金属/金属磷化物的合成及生物传感应用第13-16页
        1.2.1 过渡金属/金属磷化物的概述第13页
        1.2.2 过渡金属/金属磷化物纳米材料的合成方法第13-16页
        1.2.3 过渡金属/金属磷化物在电流型生物传感器中的应用第16页
    1.3 本论文研究内容第16-17页
    参考文献第17-24页
2 基于双金属Ag@Cu纳米复合材料修饰碳糊电极固定葡萄糖氧化酶和血红蛋白的直接电化学第24-44页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-27页
        2.2.1 实验试剂第25页
        2.2.2 实验仪器第25-26页
        2.2.3 双金属Ag@Cu纳米复合材料的合成第26-27页
        2.2.4 电极的制备第27页
        2.2.5 电化学测试方法第27页
    2.3 结果与讨论第27-37页
        2.3.1 双金属Ag@Cu复合材料的合成与形貌表征第27-30页
        2.3.2 Ag@Cu纳米复合材料对GO_x或Hb生物活性的影响第30-31页
        2.3.3 GO_x和Hb在修饰电极上的电化学阻抗行为第31-32页
        2.3.4 GO_x和Hb在修饰电极上的直接电化学第32-33页
        2.3.5 GO_x/Ag@Cu/IL/CPE和Hb/Ag@Cu/IL/CPE的动力学研究第33-34页
        2.3.6 GO_x/Ag@Cu/IL/CPE和Hb/Ag@Cu/IL/CPE的电催化性能第34-36页
        2.3.7 修饰电极的重现性和稳定性第36-37页
    2.4 本章小结第37页
    参考文献第37-44页
3 碳布支撑的磷化钴的合成及其过氧化氢生物传感器的构建第44-60页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-47页
        3.2.1 实验试剂第45页
        3.2.2 实验仪器第45-46页
        3.2.3 CoP/CC的合成第46-47页
        3.2.4 不同修饰电极的制备第47页
        3.2.5 电化学测试方法第47页
    3.3 结果与讨论第47-54页
        3.3.1 反应条件对合成Co(OH)F/CC的影响第47-48页
        3.3.2 CoP纳米材料的表征第48-49页
        3.3.3 修饰电极的交流阻抗法测试第49-50页
        3.3.4 Hb在修饰电极的直接电化学第50-51页
        3.3.5 修饰电极的动力学测试第51-53页
        3.3.6 生物传感器对H_2O_2的催化性能研究第53-54页
    3.4 本章小结第54页
    参考文献第54-60页
4 基于碳纸支撑的磷化钴电极的制备及其生物传感器的构建第60-74页
    4.1 引言第60页
    4.2 实验部分第60-63页
        4.2.1 实验试剂第60-61页
        4.2.2 实验仪器第61-62页
        4.2.3 不同修饰电极的制备方法第62页
        4.2.4 电化学测试方法第62-63页
    4.3 结果与讨论第63-69页
        4.3.1 CoP/CP纳米材料的表征第63-64页
        4.3.2 修饰电极的光谱表征第64-65页
        4.3.3 不同修饰电极的电化学阻抗测试第65-66页
        4.3.4 Hb/CoP/CP电极的直接电化学第66-67页
        4.3.5 修饰电极的动力学测试第67-68页
        4.3.6 生物传感器对H_2O_2的催化性能研究第68-69页
        4.3.7 Hb修饰电极的重现性第69页
    4.4 本章小结第69页
    参考文献第69-74页
5 结论第74-76页
附录 硕士研究生学习阶段发表论文第76-78页
致谢第78页

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