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石墨烯基复合材料的制备及其药物电化学传感性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
缩略词第13-14页
第一章 前言第14-24页
    1.1 电化学传感器简介第14-18页
        1.1.1 电化学传感器的起源与发展第14页
        1.1.2 电化学传感器的分类第14-15页
        1.1.3 电化学传感器在药物检测领域的应用第15-18页
            1.1.3.1 抗生素药物的测定第16-17页
            1.1.3.2 抗哮喘药物的测定第17页
            1.1.3.3 抗癌药物的测定第17-18页
    1.2 石墨烯及其复合材料简介第18-23页
        1.2.1 石墨烯第18页
        1.2.2 石墨烯复合材料第18-20页
            1.2.2.1 石墨烯-纳米粒子复合材料第18-19页
            1.2.2.2 石墨烯-聚合物复合材料第19-20页
            1.2.2.3 石墨烯-碳基材料复合材料第20页
        1.2.3 石墨烯复合材料在电化学传感器中的应用第20-23页
            1.2.3.1 酶电化学生物传感器第21页
            1.2.3.2 DNA电化学生物传感器第21-22页
            1.2.3.3 对重金属离子、气体分子及药物分子的检测第22-23页
    1.3 论文工作的提出及主要研究内容第23-24页
第二章 实验器材及方法第24-29页
    2.1 试剂及仪器第24-26页
        2.1.1 主要试剂第24-25页
        2.1.2 主要仪器第25-26页
    2.2 石墨烯复合材料修饰电极的制备及其性能表征第26-27页
        2.2.1 石墨烯复合材料修饰电极的制备第26页
        2.2.2 石墨烯复合材料性能的表征第26-27页
            2.2.2.1 电化学性能测试和阻抗表征第26-27页
            2.2.2.2 紫外-可见光谱测试第27页
            2.2.2.3 扫描电镜和透射电镜测试第27页
            2.2.2.4 XRD测试第27页
    2.3 电化学检测实验第27-29页
        2.3.1 实验条件第27页
        2.3.2 电极的预处理第27-28页
        2.3.3 电化学检测第28-29页
第三章 pRGO的制备及其应用于异烟肼的电化学检测第29-43页
    3.1 前言第29-30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 GO修饰电极的制备第30页
        3.2.2 RGO的可控制备第30-31页
        3.2.3 电极材料的表征第31页
    3.3 结果与讨论第31-42页
        3.3.1 电化学还原GO第31-32页
        3.3.2 GO和pRGO的表征第32-34页
        3.3.3 异烟肼在修饰电极上的电化学行为第34-35页
        3.3.4 实验条件的优化第35-38页
        3.3.5 异烟肼的电化学检测第38-39页
        3.3.6 循环稳定性考察第39-40页
        3.3.7 稳定性及选择性考察第40-41页
        3.3.8 实际样品检测第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 RGO-MWCNTs的制备及其应用于己烯雌酚的电化学检测第43-58页
    4.1 前言第43-45页
    4.2 实验部分第45页
        4.2.1 GO-MWCNTs修饰电极的制备第45页
        4.2.2 RGO-MWCNTs/GCE的制备第45页
        4.2.3 电化学检测己烯雌酚第45页
    4.3 结果与讨论第45-57页
        4.3.1 电化学还原GO和GO-MWCNTs第45-46页
        4.3.2 RGO-MWCNTs的表征第46-49页
        4.3.3 己烯雌酚在修饰电极上的电化学行为第49-50页
        4.3.4 实验条件的优化第50-55页
            4.3.4.1 GO浓度的影响第50-51页
            4.3.4.2 富集时间的优化第51-52页
            4.3.4.3 pH的优化第52-53页
            4.3.4.4 扫描速率的影响第53-55页
        4.3.5 GO电化学检测己烯雌酚第55-56页
        4.3.6 重现性、重复性和选择性考察第56页
        4.3.7 实际样品检测第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第五章P-Gr-P的制备及其应用于舒喘宁的电化学检测第58-70页
    5.1 前言第58-59页
    5.2 实验部分第59-60页
        5.2.1 夹心型P-GO-P复合材料的制备第59-60页
        5.2.2 夹心型P-Gr-P修饰电极的制备第60页
        5.2.3 电化学检测舒喘宁第60页
    5.3 结果与讨论第60-69页
        5.3.1 夹心型P-Gr-P的表征第60-63页
        5.3.2 舒喘宁在修饰电极上的电化学行为第63-64页
        5.3.3 实验条件的优化第64-66页
        5.3.4 有效表面积计算第66-67页
        5.3.5 电化学检测舒喘宁第67-68页
        5.3.6 稳定性和重复性考察第68-69页
        5.3.7 实际样品检测第69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 3D GR/β-CDAs的制备及其应用于麦迪霉素的电化学检测第70-84页
    6.1 前言第70-71页
    6.2 实验部分第71-73页
        6.2.1 GO/β-CDAs的制备第71-72页
        6.2.2 3D GR/β-CDAs修饰电极的制备第72-73页
        6.2.3 电化学检测麦迪霉素第73页
    6.3 结果与讨论第73-83页
        6.3.1 3D GR/β-CDAs的制备及表征第73-75页
        6.3.2 麦迪霉素在修饰电极上的电化学行为第75-76页
        6.3.3 实验条件的优化第76-81页
        6.3.4 电化学检测麦迪霉素第81-82页
        6.3.5 重复性和选择性考察第82-83页
        6.3.6 实际样品检测第83页
    6.4 本章小结第83-84页
第七章 结论第84-87页
参考文献第87-100页
攻读学位期间的研究成果第100-103页
致谢第103页

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