摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 电化学生物传感器 | 第13-14页 |
1.1.1 电化学传感器的基本原理 | 第13-14页 |
1.1.2 电化学生物传感器的分类 | 第14页 |
1.2 介孔分子筛 | 第14-15页 |
1.3 双酚氧化酶 | 第15-16页 |
1.4 酪氨酸酶传感器用于儿茶酚的检测 | 第16页 |
1.5 生物分子的固定化技术 | 第16-19页 |
1.6 酶生物传感器的研究进展 | 第19-20页 |
1.7 本文构思 | 第20-22页 |
第二章 一种新型的基于介孔分子筛/AuNPs/过渡金属铁氰化钴复合膜的儿茶酚传感器 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24页 |
2.2.3 传感器的制备 | 第24-26页 |
2.2.3.1 介孔SBA-15 的制备 | 第24-25页 |
2.2.3.2 电极的修饰过程 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-37页 |
2.3.1 层层组装材料的修饰 | 第26-29页 |
2.3.2 电沉积AuNPs和CoHCF的过程 | 第29-31页 |
2.3.2.1 电沉积AuNPs的过程 | 第29-30页 |
2.3.2.2 电沉积CoHCF的过程 | 第30-31页 |
2.3.3 溶液pH的影响 | 第31-33页 |
2.3.4 扫速对层层组装修饰电极的影响 | 第33页 |
2.3.5 层层组装修饰电极的有效表面积 | 第33-34页 |
2.3.6 计时电流响应 | 第34-35页 |
2.3.7 抗干扰实验与回收率 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 基于FDU-15/AuNPs复合膜多酚氧化酶修饰生物传感器对芦丁的检测 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-42页 |
3.2.1 实验试剂 | 第39页 |
3.2.2 实验仪器 | 第39-40页 |
3.2.3 传感器的制备 | 第40-42页 |
3.2.3.1 介孔MPs(FDU-15)的制备 | 第40-41页 |
3.2.3.2 修饰电极的制备 | 第41-42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-53页 |
3.3.1 材料的表征 | 第42-43页 |
3.3.2 层层组装电极的电化学行为 | 第43-45页 |
3.3.3 不同修饰层电极的循环伏安图 | 第45-46页 |
3.3.4 溶液pH的影响 | 第46-48页 |
3.3.5 扫速对层层组装电极的影响 | 第48-49页 |
3.3.6 计时库仑-电化学有效表面积 | 第49-50页 |
3.3.7 计时电流响应 | 第50-51页 |
3.3.8 抗干扰性实验与回收率 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 基于纳米金/L-Tyr/氨基功能化介孔分子筛/多酚氧化酶修饰的生物传感器检测雷锁辛 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-58页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第55-56页 |
4.2.2 生物化学传感器的制备 | 第56-58页 |
4.2.2.1 NH2-SBA-15 的制备 | 第56-57页 |
4.2.2.2 修饰电极的制备 | 第57-58页 |
4.3 结果与讨论 | 第58-68页 |
4.3.1 材料的表征 | 第58-60页 |
4.3.2 层层组装电极的电化学行为 | 第60-61页 |
4.3.3 不同修饰电极的循环伏安图 | 第61-62页 |
4.3.4 电沉积AuNPs的过程 | 第62页 |
4.3.5 扫速对层层组装电极的影响 | 第62-64页 |
4.3.6 溶液pH的影响 | 第64页 |
4.3.7 L-酪氨酸的聚合过程 | 第64-65页 |
4.3.8 计时库仑法 | 第65-67页 |
4.3.9 计时电流响应 | 第67-68页 |
4.4 抗干扰性与回收率实验 | 第68-69页 |
4.4.1 抗干扰性实验 | 第68-69页 |
4.4.2 实际样品的测定及回收率 | 第69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第87页 |