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陶瓷型脂质体基纳米复合物电极材料的制备及应用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第17-18页
第1章 绪论第18-35页
    1.1 生物传感器第18页
    1.2 电化学生物传感器第18-19页
    1.3 电化学酶生物传感器第19-22页
        1.3.1 电化学酶生物传感器及其发展历程第19-20页
        1.3.2 电化学酶生物传感器中酶的固定化方法第20-21页
        1.3.3 酶固定化材料在电化学酶生物传感器中的重要性第21-22页
    1.4 酶固定化材料第22-26页
        1.4.1 金属纳米材料第22-23页
        1.4.2 氧化物材料第23-24页
        1.4.3 碳材料第24-25页
        1.4.4 量子点材料第25页
        1.4.5 脂质双层膜材料第25-26页
    1.5 陶瓷型脂质体在电化学酶生物传感器中的应用第26-33页
        1.5.1 脂质体第26-30页
        1.5.2 陶瓷型脂质体第30-32页
        1.5.3 陶瓷型脂质体在生物领域及电化学酶生物传感器中的应用第32-33页
    1.6 本文立题思想及主要研究内容第33-35页
第2章 陶瓷型脂质体的制备及其电化学行为第35-67页
    2.1 引言第35页
    2.2 药品与试剂第35-37页
    2.3 主要仪器第37-38页
    2.4 实验部分第38-45页
        2.4.1 碳十六阴离子型Cerasome(-)的制备第38-39页
        2.4.2 碳十六阳离子型Cerasome(+16)的制备第39-41页
        2.4.3 碳十二阳离子型Cerasome(+12)的制备第41-43页
        2.4.4 碳十六阳离子型Liposome(+16)的制备第43-44页
        2.4.5 粒度及Zeta电位表征第44页
        2.4.6 透射电镜表征第44页
        2.4.7 扫描电镜表征第44页
        2.4.8 电极的预处理第44-45页
        2.4.9 HRP/Cerasome(-)/GC,GOD/Cerasome(+16)/GC修饰电极的制备第45页
    2.5 结果与讨论第45-65页
        2.5.1 碳十六阴离子型Cerasome(-)的表征第45-49页
        2.5.2 碳十六阳离子型Cerasome(+16)的表征第49-53页
        2.5.3 碳十二阳离子型Cerasome(+12)的表征第53-57页
        2.5.4 碳十六阳离子型Liposome(+16)的表征第57-59页
        2.5.5 氧化还原酶与Cerasome的相互作用第59-61页
        2.5.6 HRP/Cerasome(-)/GC,GOD/Cerasome(+16)/GC修饰电极的构筑第61-62页
        2.5.7 HRP/Cerasome(-)/GC修饰电极的电化学行为第62页
        2.5.8 HRP/Cerasome(-)/GC修饰电极对H_2O_2的催化性能第62-64页
        2.5.9 GOD/Cerasome(+16)/GC修饰电极的电化学行为第64-65页
    2.6 本章小结第65-67页
第3章 Au@PIL-Cerasome纳米复合物电极材料与应用第67-93页
    3.1 引言第67页
    3.2 药品与试剂第67-68页
    3.3 主要仪器第68-69页
    3.4 实验部分第69-71页
        3.4.1 聚合离子液体1-乙烯基-3-乙基咪唑溴盐(Poly(ViEtlm~+Br~-))的制备第69页
        3.4.2 Poly(ViEtIm~+Br~-)修饰的金纳米粒子(Au@PIL)的制备第69-70页
        3.4.3 Au@PIL-Cerasome(-)复合物的制备第70页
        3.4.4 Zeta电位表征第70页
        3.4.5 透射电镜表征第70页
        3.4.6 扫描电镜及EDS农征第70页
        3.4.7 电极的预处理第70-71页
        3.4.8 Au@PIL-Cerasome(-)/GC,Au@PIL/GC,HRP/Au@PIL-Cerasome(-)/GC,HRP/Au@PIL/GC修饰电极的制备第71页
    3.5 结果与讨论第71-92页
        3.5.1 Poly(ViEtIm~+Br~-)的表征第71-73页
        3.5.2 Au@PIL纳米粒子的表征第73-76页
        3.5.3 Au@PIL-Cerasome(-)复合物的表征第76-79页
        3.5.4 HRP,HRP-Au@PIL-Cerasome(-)的光谱表征第79-80页
        3.5.5 HRP/Au@PIL-Cerasome(-)/GC修饰电极的构筑第80-81页
        3.5.6 HRP/Au@PIL-Cerasome(-)/GC修饰电极的电化学行为第81-84页
        3.5.7 HRP/Au@PIL-Cerasome(-)/GC修饰电极对H_2O_2的催化性能第84-87页
        3.5.8 HRP/Au@PIL-Cerasome(-)/GC修饰电极对NaNO_2的催化性能第87-88页
        3.5.9 HRP/Au@PIL-Cerasome(-)/GC修饰电极对O_2的催化性能第88-89页
        3.5.10 Hb-QDs-Cerasome(-)/GC修饰电极对H_2O_2的催化性能第89-92页
    3.6 本章小结第92-93页
第4章 Cerasome-多壁碳纳米管纳米复合电极材料及应用第93-117页
    4.1 引言第93-94页
    4.2 药品与试剂第94页
    4.3 主要仪器第94-95页
    4.4 实验部分第95-97页
        4.4.1 羧基碳纳米管的制备第95页
        4.4.2 Zeta电位表征第95页
        4.4.3 透射电镜表征第95页
        4.4.4 扫描电镜及EDS表征第95-96页
        4.4.5 电极的预处理第96页
        4.4.6 Cerasome(+16)/GC,Liposome(+16)/GC,Cerasome(+16)/CNT/GC,Liposome(+16)/CNT/GC修饰电极的制备第96页
        4.4.7 GOD/Cerasome(+16)/CNT/GC,GOD/Liposome(+16)/CNT/GC修饰电极的制备第96-97页
    4.5 结果与讨论第97-116页
        4.5.1 羧基碳纳米管的表征第97-99页
        4.5.2 Cerasome(+16)-CNT,Liposome(+16)-CNT在电极表面的状态第99-100页
        4.5.3 GOD,GOD-Cerasome(+16)-CNT和GOD-Liposome(+16)-CNT的光谱表征第100-101页
        4.5.4 GOD/Cerasome(+16)/CNT/GC,GOD/Liposome(+16)/CNT/GC修饰电极的构筑第101-102页
        4.5.5 Cerasome(+16)/GC,Liposome(+16)/GC,Cerasome(+16)/CNT/GC,Liposome(+16)/CNT/GC修饰电极的电化学行为第102-105页
        4.5.6 GOD/Cerasome(+16)/CNT/GC,GOD/Liposome(+16)/CNT/GC修饰电极的电化学行为第105-110页
        4.5.7 GOD/Cerasome(+16)/CNT/GC,GOD/Liposome(+16)/CNT/GC修饰电极对葡萄糖的催化性能第110-113页
        4.5.8 GOD/Cerasome(+12)/CNT/GC,GOD/CNT/GC修饰电极对葡萄糖的催化性能第113-116页
    4.6 本章小结第116-117页
第5章 结论第117-118页
参考文献第118-131页
附录第131-137页
攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果第137-138页
致谢第138页

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