摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
引言 | 第14-27页 |
0.1 分子印迹技术 | 第14-15页 |
0.1.1 分子印迹技术简述 | 第14页 |
0.1.2 分子印迹技术的发展 | 第14-15页 |
0.2 分子印迹技术原理 | 第15-17页 |
0.2.1 人工制备方法种类 | 第16-17页 |
0.2.1.1 共价键法 | 第16页 |
0.2.1.2 非共价键法 | 第16-17页 |
0.2.1.3 共价键-非共价键结合法 | 第17页 |
0.3 影响因素 | 第17-20页 |
0.3.1 含功能基团单体 | 第17-18页 |
0.3.2 交联剂 | 第18-19页 |
0.3.3 溶剂 | 第19页 |
0.3.4 引发方式 | 第19-20页 |
0.4 主要的制备方法 | 第20-22页 |
0.4.1 本体聚合 | 第20-21页 |
0.4.2 原位聚合 | 第21页 |
0.4.3 乳液聚合 | 第21-22页 |
0.5 分子印迹聚合物电化学传感器 | 第22-25页 |
0.5.1 电化学传感器修饰电极方法 | 第22-23页 |
0.5.2 基于硼酸类化合物的电化学传感器研究现状 | 第23-25页 |
0.6 MIPs电化学传感器应用 | 第25页 |
0.7 课题研究内容和意义 | 第25-27页 |
0.7.1 选题内容及意义 | 第25-26页 |
0.7.2 实验流程图 | 第26-27页 |
第1章 葡萄糖分子印迹聚合物制备及性质研究 | 第27-50页 |
1.1 实验原料及仪器 | 第27-28页 |
1.1.1 实验原料 | 第27页 |
1.1.2 实验仪器与设备 | 第27-28页 |
1.2 Glu-MIPs的制备 | 第28-35页 |
1.2.1 实验反应示意图 | 第28-31页 |
1.2.2 实验反应最优条件实验 | 第31-35页 |
1.2.2.1 引发剂的选择 | 第31-32页 |
1.2.2.2 反应温度的选择 | 第32-33页 |
1.2.2.3 聚合温度的选择 | 第33-34页 |
1.2.2.4 反应时间的选择 | 第34页 |
1.2.2.5 交联剂空白实验 | 第34-35页 |
1.2.3 实验步骤 | 第35页 |
1.3 性质研究 | 第35-49页 |
1.3.1 外部形貌 | 第35-36页 |
1.3.2 红外光谱测试 | 第36-37页 |
1.3.3 茜素红(ARS)显色实验 | 第37-40页 |
1.3.3.1 实验原理 | 第37-39页 |
1.3.3.2 实验过程 | 第39-40页 |
1.3.4 含水量和溶胀率测定 | 第40-49页 |
1.3.4.1 实验原理 | 第41-42页 |
1.3.4.2 含水量的测定 | 第42-45页 |
1.3.4.3 溶胀率的测定 | 第45-49页 |
1.4 本章小结 | 第49-50页 |
第2章 电化学性质测试 | 第50-65页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第50-51页 |
2.1.1 实验原料 | 第50-51页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第51页 |
2.2 电极修饰方法的选择 | 第51-52页 |
2.3 电化学性质研究 | 第52-58页 |
2.3.1 实验装置 | 第52页 |
2.3.2 Glu-MIPs修饰铂片制备 | 第52-55页 |
2.3.2.1 铂片电极预处理 | 第52页 |
2.3.2.2 修饰电极制备过程 | 第52-53页 |
2.3.2.3 测试电极Glu-MIPs样品选取 | 第53-54页 |
2.3.2.4 修饰电极形貌 | 第54-55页 |
2.3.3 循环伏安曲线 | 第55-58页 |
2.4 Glu-MIPs对模板粒子识别性质测试 | 第58-64页 |
2.4.1 循环伏安曲线测试 | 第58-61页 |
2.4.2 差分脉冲伏安曲线测试 | 第61-63页 |
2.4.3 测试稳定性测试 | 第63-64页 |
2.5 本章小结 | 第64-65页 |
第3章 结论 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录A | 第72-74页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第74-75页 |