摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-18页 |
1.1 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 分析物的检测方法 | 第10-11页 |
1.2.1 分光光度法 | 第10页 |
1.2.2 化学发光法 | 第10页 |
1.2.3 荧光光度法 | 第10-11页 |
1.2.4 电化学分析法 | 第11页 |
1.3 电化学生物传感器的原理 | 第11-12页 |
1.4 碳纳米管及石墨烯材料简介 | 第12-15页 |
1.4.1 碳纳米管 | 第12-13页 |
1.4.2 石墨烯 | 第13-15页 |
1.5 碳纳米管、石墨烯基复合材料在电化学传感器中的应用 | 第15-16页 |
1.5.1 金、二氧化钛及碳纳米管在电化学传感器方面的应用 | 第15-16页 |
1.5.2 石墨烯基纳米复合材料在电化学生物传感器方面的应用 | 第16页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第二章 传感器电极的制备及表征 | 第18-30页 |
2.1 试剂与仪器 | 第18-20页 |
2.1.1 主要试剂 | 第18-19页 |
2.1.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.2 金/二氧化钛/碳纳米管纳米复合修饰电极的制备 | 第20-21页 |
2.2.1 金/二氧化钛/碳纳米管纳米复合物的制备 | 第20页 |
2.2.2 金/二氧化钛/碳纳米管/玻碳电极的制备 | 第20-21页 |
2.3 金/二氧化钛/碳纳米管纳米复合物的表征及分析 | 第21-24页 |
2.3.1 不同电极对比和金/二氧化钛/碳纳米管的SEM分析 | 第21-23页 |
2.3.2 金/二氧化钛/碳纳米管的TEM、EDX分析 | 第23页 |
2.3.3 金/二氧化钛/碳纳米管的Raman分析 | 第23-24页 |
2.4 金/石墨烯管电极的制备 | 第24-26页 |
2.4.1 热丝CVD法制备石墨烯管 | 第24-25页 |
2.4.2 多电势阶跃法制备金/石墨烯管 | 第25-26页 |
2.5 金/石墨烯管电极的形态及结构分析 | 第26-29页 |
2.5.1 金/石墨烯管电极的SEM、TEM及EDX分析 | 第26-27页 |
2.5.2 石墨烯管的Raman和金/石墨烯管电极的XRD分析 | 第27-28页 |
2.5.3 金/石墨烯管电极的FT-IR分析 | 第28-29页 |
2.6 小结 | 第29-30页 |
第三章 基于金/二氧化钛/碳纳米管修饰电极构造电化学生物传感器 | 第30-41页 |
3.1 金/二氧化钛/碳纳米管/玻碳电极的电化学性能测试及分析 | 第30-31页 |
3.1.1 不同电极的EIS对比分析 | 第30-31页 |
3.2 金/二氧化钛/碳纳米管/玻碳电极的传感性能 | 第31-40页 |
3.2.1 不同pH值对同时检测五种物质的影响 | 第31-32页 |
3.2.2 验证传感电极对五种物质的响应特征 | 第32-33页 |
3.2.3 五种物质的选择性检测 | 第33-35页 |
3.2.4 五种物质的同时检测 | 第35-37页 |
3.2.5 金/二氧化钛/碳纳米管/玻碳电极的抗干扰性能 | 第37-38页 |
3.2.6 金/二氧化钛/碳纳米管/玻碳电极的稳定性和重现性 | 第38-39页 |
3.2.7 传感试纸的开发 | 第39-40页 |
3.3 小结 | 第40-41页 |
第四章 基于金/石墨烯管电极构造电化学生物传感器 | 第41-53页 |
4.1 金/石墨烯管电极的电化学性能测试及分析 | 第41-45页 |
4.1.1 电极的电化学性能对比 | 第41-42页 |
4.1.2 金/石墨烯管电极的电荷转移动力学分析 | 第42-43页 |
4.1.3 五种物质扫速变化及检测动力学分析 | 第43-45页 |
4.2 金/石墨烯管电极的传感性能测试及分析 | 第45-52页 |
4.2.1 不同pH值下同时检测五种物质的研究 | 第45-46页 |
4.2.2 验证传感电极对五种物质的响应特征 | 第46-47页 |
4.2.3 五种物质的同时检测 | 第47-49页 |
4.2.4 金/石墨烯管电极的抗干扰性能 | 第49-51页 |
4.2.5 金/石墨烯管电极的稳定性 | 第51-52页 |
4.3 小结 | 第52-53页 |
第五章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
发表论文和科研情况说明 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |