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抗癌药物的电化学研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
1 绪论第11-21页
   ·电分析化学发展趋向第11-14页
     ·电化学修饰电极第11-12页
     ·分子印迹技术第12-14页
   ·抗癌药物第14-17页
     ·西艾克第15-16页
     ·更生霉素第16-17页
     ·5-氟尿嘧啶第17页
   ·壳聚糖第17-18页
   ·纳米金第18页
   ·离子液体第18页
   ·选题背景和主要内容第18-21页
2 西艾克在纳米金/聚乙烯吡咯烷酮修饰电极上的电化学研究第21-31页
   ·引言第21页
   ·实验部分第21-23页
     ·仪器与试剂第21-22页
     ·修饰电极的制备过程第22-23页
   ·结果与讨论第23-26页
     ·VDS的循环伏安行为研究第23-24页
     ·电极反应电子数的测定第24-25页
     ·电极反应质子数的测定第25-26页
   ·电极反应机理的探讨第26页
   ·VDS测定条件的优化第26-29页
     ·测定介质的选择第27页
     ·pH的选择第27页
     ·线性范围、检出限第27-28页
     ·响应时间的选择第28页
     ·稳定性、重现性第28页
     ·干扰实验第28-29页
     ·回收率的测定第29页
   ·本章小结第29-31页
3 基于纳米金-壳聚糖复合材料的分子印迹电化学传感器测定更生霉素第31-41页
   ·引言第31-32页
   ·实验部分第32-34页
     ·仪器与试剂第32-33页
     ·act-DMIP-POPD/AuNPs-CS/Au/CME的制备第33-34页
   ·结果与讨论第34-35页
     ·邻苯二胺的电化学性质表征第34-35页
     ·电聚合膜的稳定性第35页
   ·放线菌素D分子印迹电化学性质第35-40页
     ·印迹效应的证实第36-37页
     ·act-DMIP-POPD/AuNPs-CS/Au/CME的EIS图第37-38页
     ·MIP-POPD/AuNPs-CS/Au/CME对放线菌素D的电化学响应第38页
     ·选择性第38-39页
     ·稳定性与重现性第39页
     ·回收率测定第39-40页
   ·本章小结第40-41页
4 纳米金-壳聚糖复合材料结合离子液体构建分子印迹电化学传感器测定5-氟尿嘧啶第41-53页
   ·引言第41-42页
   ·实验部分第42-45页
     ·仪器与试剂第42-43页
     ·MIP-PPy/IL/AuNPs-CS/Au/CME制备第43-44页
     ·电化学性能测试第44-45页
   ·结果与讨论第45-49页
     ·吡咯在IL/AuNPs-CS/Au/CME上的电聚合第45页
     ·电极电化学性质测试第45-46页
     ·电化学阻抗第46-47页
     ·MIP-PPy/IL/AuNPs-CS/Au/CME制备条件第47-48页
     ·离子液体对5-Fu分子印迹电极键合的影响第48-49页
     ·MIP-PPy/IL/AuNPs-CS/Au/CME对5-Fu的电化学响应第49页
   ·MIP-PPy/IL/AuNPs-CS/Au/CME选择性第49-50页
   ·加标回收率测定第50-51页
   ·MIP-PPy/IL/AuNPs-CS/Au/CME电极稳定性与重现性第51页
   ·本章小结第51-53页
结论第53-55页
致谢第55-57页
参考文献第57-65页
附录 攻读硕士期间发表的论文第65页

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