摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
·生物传感器 | 第13页 |
·电化学生物传感器 | 第13-14页 |
·金属-有机骨架材料(MOFs)简介 | 第14-17页 |
·MOFs的发展 | 第14-15页 |
·MOFs的优点 | 第15-16页 |
·MOFs的合成 | 第16-17页 |
·原料的选择 | 第16页 |
·合成方法 | 第16-17页 |
·MOFs及其复合物在电化学传感器的应用 | 第17-18页 |
·生物小分子的检测 | 第17页 |
·药物小分子的检测 | 第17-18页 |
·重金属离子的检测 | 第18页 |
·课题研究意义和研究内容 | 第18-21页 |
参考文献 | 第21-27页 |
第2章 基于镍-2,5 吡啶二羧酸金属有机骨架材料的无酶葡萄糖电化学传感器. 15 | 第27-47页 |
·前言 | 第27-28页 |
·实验部分 | 第28-30页 |
·试剂和仪器 | 第28-29页 |
·Ni(pdc)的制备 | 第29页 |
·Ni(pdc)-CS/GCE的制备 | 第29页 |
·电化学实验 | 第29-30页 |
·结果与讨论 | 第30-40页 |
·Ni(pdc)材料的表征 | 第30-31页 |
·Ni(pdc)-CS/GCE的电化学行为 | 第31-32页 |
·不同扫描速率对Ni(pdc)-CS/GCE的影响 | 第32-34页 |
·不同pH对Ni(pdc)-CS/GCE的影响 | 第34-35页 |
·Ni(pdc)-CS/GCE对葡萄糖的电催化作用 | 第35-36页 |
·计时电流法 | 第36-37页 |
·电位优化 | 第37-38页 |
·Ni(pdc)-CS/GCE对葡萄糖的响应性能 | 第38-39页 |
·传感器的选择性、重现性、稳定性及回收率 | 第39-40页 |
·结论 | 第40-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
第3章 基于镍-对苯二甲酸/单壁碳纳米管复合材料的无酶葡萄糖电化学传感器. 35 | 第47-69页 |
·引言 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48-50页 |
·试剂 | 第48页 |
·仪器 | 第48页 |
·Ni(bdc)材料的合成 | 第48-49页 |
·SWCNT-CS分散液的制备 | 第49页 |
·Ni(bdc)-SWCNT-CS/GCE的制备 | 第49页 |
·实验方法 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-63页 |
·Ni(bdc)材料的表征 | 第50-51页 |
·葡萄糖在不同修饰电极上的电化学行为 | 第51-53页 |
·扫速对Ni(bdc)-SWCNT-CS/GCE电化学行为的影响 | 第53-55页 |
·溶液pH的影响 | 第55-56页 |
·计时电流法 | 第56-58页 |
·电位优化 | 第58-59页 |
·不同修饰电极对葡萄糖的计时电流响应 | 第59-60页 |
·线性分析 | 第60-62页 |
·Ni(bdc)-SWCNT-CS/GCE的选择性、稳定性、重现性和对实际样品的检测 | 第62-63页 |
·结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
第4章 锰-对苯二甲酸金属有机骨架/单壁碳纳米管复合材料对Pb2+的吸附溶出伏安分析 | 第69-87页 |
·前言 | 第69-70页 |
·实验部分 | 第70-72页 |
·试剂和仪器 | 第70-71页 |
·Mn(bdc)-SWCNT复合材料的制备 | 第71页 |
·修饰电极的制备 | 第71页 |
·电化学实验 | 第71-72页 |
·结果与讨论 | 第72-81页 |
·Mn(bdc)和Mn(bdc)-SWCNT材料表征 | 第72-74页 |
·不同修饰电极测定铅离子 | 第74-75页 |
·实验条件优化 | 第75-79页 |
·支持电解液及pH对铅信号的影响 | 第76-77页 |
·富集电位对铅信号的影响 | 第77-78页 |
·富集时间对铅信号的影响 | 第78-79页 |
·线性分析 | 第79-80页 |
·传感器选择性、重现性、稳定性及实际样品的分析 | 第80-81页 |
·结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
结论与展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
攻读硕士期间参与的科研项目与发表论文 | 第91页 |
1. 参与的研究课题 | 第91页 |
2. 科研成果 | 第91页 |