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基于两种噻二唑化合物修饰电极的电化学传感器研究

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 文献综述第11-31页
   ·电化学传感器简介第11-12页
     ·电化学传感器工作原理及分类第11页
     ·电化学生物传感器工作原理及分类第11-12页
   ·电化学阻抗谱技术第12-17页
     ·电化学过程中的控制变量第13页
     ·阻抗法在研究电极表面中的应用第13-14页
     ·电化学阻抗谱简介第14页
     ·电极在不同条件下的Nyquist图第14-16页
     ·电化学阻抗谱在传感器中的应用第16-17页
   ·电化学发光简介第17-23页
     ·电化学发光原理第17-18页
     ·电化学发光机理第18-19页
     ·鲁米诺在ECL中的应用第19-21页
     ·酶在ECL中的应用第21-23页
   ·噻二唑修饰电极的研究概况第23-26页
     ·噻二唑类物质简介第23-24页
     ·基于噻二唑化合物修饰电极的研究进展第24-25页
     ·噻二唑修饰电极的表征方法第25-26页
   ·本论文选题背景和研究思路第26-28页
 参考文献第28-31页
第二章 4-甲基咪唑电化学阻抗传感器的构建及应用第31-41页
   ·引言第31页
   ·实验部分第31-34页
     ·仪器与试剂第31-32页
     ·MnHL_2(H_2O)_2溶液的制备第32-34页
     ·修饰电极的制备第34页
     ·4-甲基咪唑的检测第34页
   ·结果与讨论第34-39页
     ·修饰电极的表征第34-36页
     ·实验条件的优化第36页
     ·干扰实验第36-37页
     ·传感器对4-甲基咪唑的电化学响应第37-39页
     ·可口可乐、百事可乐中4-甲基咪唑的含量测定第39页
   ·本章小结第39-40页
 参考文献第40-41页
第三章 达卡巴嗪电化学阻抗传感器的构建及应用第41-50页
   ·引言第41页
   ·实验部分第41-43页
     ·仪器与试剂第41-42页
     ·AMT-P-M的制备第42页
     ·修饰电极的制备第42页
     ·达卡巴嗪的检测第42-43页
   ·结果与讨论第43-47页
     ·修饰电极的表征第43-45页
     ·实验条件的优化第45-46页
     ·干扰实验第46页
     ·传感器对达咔吧嗪标准溶液的电化学响应第46-47页
     ·注射用达卡巴嗪中达卡巴嗪的含量测定第47页
   ·本章小节第47-49页
 参考文献第49-50页
第四章 基于噻二唑修饰电极的葡萄糖电化学发光传感器第50-59页
   ·引言第50页
   ·实验部分第50-52页
     ·仪器与试剂第50-52页
     ·葡萄糖氧化酶的处理第52页
     ·修饰电极的制备第52页
   ·结果与讨论第52-57页
     ·实验条件的优化第52-54页
     ·干扰实验第54页
     ·传感器对葡萄糖标准溶液的响应第54-56页
     ·修饰电极的重新利用第56页
     ·娃哈哈营养快线中葡萄糖的含量测定第56-57页
   ·本章小结第57-58页
 参考文献第58-59页
第五章 基于噻二唑修饰电极的胆固醇电化学发光传感器第59-72页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-61页
     ·试剂与仪器第60-61页
     ·金-噻二唑内核的合成第61页
   ·结果与讨论第61-68页
     ·电聚合金-噻二唑纳米粒子第61-62页
     ·p-GAM NPs-GC膜修饰玻碳电极的构建第62-64页
     ·ECL激发方法的选择第64-66页
     ·实验条件的优化第66-67页
     ·干扰实验第67页
     ·传感器对胆固醇标准液的响应第67页
     ·三种牛奶中胆固醇的含量测定第67-68页
   ·本章小结第68-70页
 参考文献第70-72页
结论第72-73页
致谢第73-74页
攻读学位期间发表的论文题录第74-75页

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