摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
1 绪论 | 第12-27页 |
1.1 金属纳米材料 | 第12-16页 |
1.1.1 金属纳米粒子的制备 | 第12-13页 |
1.1.2 金属纳米粒子的性质 | 第13-14页 |
1.1.3 金属纳米粒子在生物电化学传感器中的应用 | 第14-16页 |
1.2 石墨烯 | 第16-20页 |
1.2.1 石墨烯的性质 | 第16-17页 |
1.2.2 石墨烯的制备 | 第17-18页 |
1.2.3 石墨烯的功能化 | 第18-19页 |
1.2.4 石墨烯在生物电化学传感器中的应用 | 第19-20页 |
1.3 离子液体 | 第20-25页 |
1.3.1 离子液体的制备 | 第21-22页 |
1.3.2 离子液体的的性质 | 第22页 |
1.3.3 离子液体在生物电化学传感器中的应用 | 第22-25页 |
1.4 本文研究思路 | 第25-27页 |
2 两相法合成疏水性离子液体包裹的金纳米粒子及其胆固醇传感器的应用 | 第27-44页 |
2.1 前言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-29页 |
2.2.1 实验仪器和试剂 | 第28-29页 |
2.2.2 IL-capped AuNPs和ChOx-IL-capped AuNPs储备液的制备 | 第29页 |
2.2.3 胆固醇传感器的制备 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-43页 |
2.3.1 IL-capped AuNPs的表征 | 第29-30页 |
2.3.2 IL-capped AuNPs的电化学特性 | 第30-33页 |
2.3.3 IL-capped AuNPs/GCE的电化学行为 | 第33-35页 |
2.3.4 ChOx-IL-capped AuNPs/GCE上ChOx的直接电化学 | 第35-38页 |
2.3.5 胆固醇传感器性能的研究 | 第38-43页 |
2.4 结论 | 第43-44页 |
3 基于SDBS功能化石墨烯离子液体复合物的L-酪氨酸传感器 | 第44-59页 |
3.1 前言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-46页 |
3.2.1 实验仪器和试剂 | 第45页 |
3.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第45页 |
3.2.3 十二烷基苯磺酸钠功能化石墨烯的制备 | 第45页 |
3.2.4 L-酪氨酸传感器的制备 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-58页 |
3.3.1 SDBS-Gr的紫外表征 | 第46-47页 |
3.3.2 SDBS-Gr-CS的红外表征 | 第47-48页 |
3.3.3 SDBS-Gr-CS-IL的TEM表征 | 第48-49页 |
3.3.4 SDBS-Gr-CS-IL/GCE的电化学行为 | 第49-52页 |
3.3.5 L-酪氨酸在SDBS-Gr-CS-IL/GCE修饰电极上的电化学行为 | 第52-53页 |
3.3.6 L-酪氨酸传感器性能的研究 | 第53-58页 |
3.4 结论 | 第58-59页 |
4 电化学还原氧化石墨烯-离子液体修饰电极的制备及其对芦丁的检测 | 第59-71页 |
4.1 前言 | 第59-60页 |
4.2 实验部分 | 第60-61页 |
4.2.1 实验仪器和试剂 | 第60页 |
4.2.2 氧化石墨烯的制备 | 第60页 |
4.2.3 功能化氧化石墨烯离子液体复合物的制备 | 第60-61页 |
4.2.4 芦丁传感器的制备 | 第61页 |
4.3 结果与讨论 | 第61-70页 |
4.3.1 功能化氧化石墨烯的红外表征 | 第61-62页 |
4.3.2 fGr-IL/GCE的电化学表征 | 第62-64页 |
4.3.3 芦丁在fGr-IL/GCE修饰电极上的电化学行为 | 第64-66页 |
4.3.4 芦丁传感器性能的研究 | 第66-70页 |
4.4 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-87页 |
攻读硕士期间发表的科研成果目录 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |