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纳米复合材料构建电化学生物传感器的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 综述第12-24页
    1.1 生物传感器概述第12页
    1.2 生物传感器的种类第12-14页
    1.3 电化学生物传感器第14-18页
        1.3.1 过氧化氢传感器第14-15页
        1.3.2 葡萄糖传感器第15-16页
        1.3.3 免疫传感器第16页
        1.3.4 电化学生物传感器的主要研究工作第16-18页
    1.4 纳米材料及其在电化学生物传感器中的应用第18-22页
        1.4.1 纳米金粒子修饰电化学生物传感器第18-19页
        1.4.2 纳米碳材料修饰电化学生物传感器第19-21页
        1.4.3 纳米金属氧化物修饰电化学生物传感器第21-22页
    1.5 电化学生物传感器的研究热点第22页
    1.6 新型仿生成膜材料-聚多巴胺第22页
    1.7 本文立题依据及主要内容第22-24页
第二章 酶功能化聚多巴胺包覆普鲁士蓝纳米粒子构建高灵敏度过氧化氢传感器第24-33页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 仪器与试剂第24-25页
        2.2.2 Au-PB-PDA-Pt纳米复合材料的制备第25页
        2.2.3 修饰电极的制备第25-26页
    2.3 实验结果与讨论第26-32页
        2.3.1 纳米复合材料的表征第26-28页
            2.3.1.1 复合材料的UV-Vis表征第26-27页
            2.3.1.2 复合材料的TEM表征第27页
            2.3.1.3 复合材料的XRD表征第27-28页
        2.3.2 修饰电极的电化学行为第28-32页
            2.3.2.1 不同纳米材料修饰电极的CV表征第28-29页
            2.3.2.2 不同纳米材料修饰电极的EIS表征第29页
            2.3.2.3 不同修饰电极对H_2O_2的CV响应第29-30页
            2.3.2.4 pH值对电极性能的影响第30页
            2.3.2.5 工作电位对响应电流的影响第30-31页
            2.3.2.6 不同修饰电极对H_2O_2电催化活性的比较第31-32页
            2.3.2.7 I-t法检测H_2O_2浓度第32页
    2.4 结论第32-33页
第三章 酶功能化四氧化三钴-铂纳米复合材料构建高灵敏度过氧化氢传感器第33-40页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验材料和方法第33-34页
        3.2.1 仪器与试剂第33页
        3.2.2 纳米Co_3O_4和纳米Pt的制备第33-34页
        3.2.3 H_2O_2传感器的电极修饰第34页
    3.3 实验结果与讨论第34-39页
        3.3.1 纳米复合材料的表征第34-35页
        3.3.2 修饰电极自组装过程的电化学行为第35-39页
            3.3.2.1 不同纳米材料修饰电极的CV表征第35页
            3.3.2.2 不同纳米材料修饰电极的EIS表征第35-37页
            3.3.2.3 工作电位对相应电流的影响第37页
            3.3.2.4 不同修饰电极对H_2O_2电催化性能比较第37-38页
            3.3.2.5 I-t法检测H_2O_2浓度第38页
            3.3.2.6 传感器的抗干扰性、重现性和稳定性研究第38-39页
    3.4 结论第39-40页
第四章 氢氧化镍-聚多巴胺-铂纳米复合物构建无酶型过氧化氢传感器第40-46页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验部分第40-41页
        4.2.1 仪器与试剂第40页
        4.2.2 氢氧化镍-聚多巴胺-铂纳米复合材料修饰电极的制备第40-41页
    4.3 实验结果与讨论第41-44页
        4.3.1 不同纳米材料修饰电极的CV表征第41页
        4.3.2 不同纳米材料修饰电极的电化学交流阻抗表征第41-42页
        4.3.3 NaOH浓度对响应电流的影响第42-43页
        4.3.4 不同修饰电极对H_2O_2的催化性能比较第43-44页
        4.3.5 H_2O_2传感器的性能测试第44页
        4.3.6 传感器重现性和稳定性第44页
    4.4 结论第44-46页
第五章 氧化亚铜纳米粒子构建新型高灵敏度免疫传感器第46-55页
    5.1 引言第46-47页
    5.2 实验部分第47-48页
        5.2.1 仪器与试剂第47页
        5.2.2 菱形十二面体Cu2O纳米粒子的制备第47页
        5.2.3 Cu_2O-PDA纳米粒子制备第47页
        5.2.4 Cu_2O-PDA-Au纳米粒子制备第47页
        5.2.5 免疫传感器的制备第47-48页
    5.3 实验结果与讨论第48-53页
        5.3.1 Cu_2O-PDA-Au纳米复合材料的表征第48-49页
        5.3.2 不同修饰使电极的电化学行为第49-51页
            5.3.2.1 不同纳米材料修饰电极的CV表征第49页
            5.3.2.2 不同纳米材料修饰电极的电化学交流阻抗表征第49-50页
            5.3.2.3 免疫传感器的电化学特征第50-51页
        5.3.3 实验条件优化第51-52页
        5.3.4 免疫传感器的性能测试第52-53页
        5.3.5 免疫传感器的重现性、稳定性和选择性第53页
    5.4 结论第53-55页
第六章 总结与展望第55-56页
参考文献第56-66页
致谢第66-67页
作者简介第67-68页
导师评阅表第68页

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