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新型金银纳米复合材料及其医学与环境传感检测应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-19页
    1 金银纳米材料的概述第9-15页
        1.1 金银纳米材料的合成第9-10页
            1.1.1 化学方法第10页
            1.1.2 物理方法第10页
            1.1.3 生物方法第10页
        1.2 金银纳米材料的应用第10-12页
            1.2.1 催化第10-11页
            1.2.2 电化学传感第11页
            1.2.3 荧光传感第11-12页
            1.2.4 癌症治疗第12页
            1.2.5 食品存储第12页
            1.2.6 抗菌第12页
        1.3 本文涉及的功能材料第12-15页
            1.3.1 三聚氰胺第12-14页
            1.3.2 氧化锌第14-15页
    2 本文涉及的疾病标志物与环境毒物第15-17页
        2.1 硫化物第15-16页
            2.1.1 硫化物的检测意义第15-16页
            2.1.2 硫化物的检测方法第16页
        2.2 尿酸第16-17页
            2.2.1 尿酸的检测意义第16页
            2.2.2 尿酸的检测方法第16-17页
        2.3 甲醛第17页
            2.3.1 甲醛的检测意义第17页
            2.3.2 甲醛的检测方法第17页
    3 本论文的构思第17-19页
第2章 基于介孔银-三聚氰胺纳米复合材料的硫化物电分析技术第19-32页
    1 引言第19页
    2 实验部分第19-20页
        2.1 仪器与试剂第19-20页
        2.2 Ag-MA纳米复合材料的合成第20页
        2.3 Ag-MA修饰电极的制备及硫化物的电分析第20页
    3 结果与讨论第20-31页
        3.1 Ag-MA修饰电极电化学检测硫化物的原理和过程第20-22页
        3.2 Ag-MA纳米复合材料的合成与表征第22-24页
        3.3 Ag-MA修饰电极电化学检测硫化物的性能研究第24-26页
        3.4 Ag-MA修饰电极电化学检测硫化物的条件优化第26-27页
        3.5 Ag-MA修饰电极电化学检测硫化物的选择性和稳定性考察第27-29页
        3.6 Ag-MA修饰电极电化学检测硫化物样品第29-31页
    4 小结第31-32页
第3章 基于Ag-ZnO纳米复合材料的谷胱甘肽微孔电分析技术第32-45页
    1 引言第32-33页
    2 实验部分第33-34页
        2.1 仪器与试剂第33页
        2.2 Ag-ZnO纳米复合材料的合成第33页
        2.3 超疏水基底上超亲水微孔的制备第33页
        2.4 HeLa细胞内GSH的提取第33-34页
        2.5 GSH的电分析第34页
    3 结果与讨论第34-44页
        3.1 Ag-ZnO超亲水微孔修饰电极检测GSH的原理和过程第34-35页
        3.2 Ag-ZnO超亲水微孔的制备与表征第35-37页
        3.3 Ag-ZnO超亲水微孔修饰电极检测GSH的性能研究第37-39页
        3.4 Ag-ZnO超亲水微孔修饰电极电化学检测GSH的条件优化第39-41页
        3.5 Ag-ZnO超亲水微孔修饰电极电化学检测GSH的选择性和稳定性考察第41-42页
        3.6 样品中GSH的电分析检测第42-44页
    4 小结第44-45页
第4章 基于金-三聚氰胺纳米复合材料的尿酸电分析技术第45-53页
    1 引言第45-46页
    2 实验部分第46页
        2.1 仪器与试剂第46页
        2.2 Au-MA纳米复合材料的合成第46页
        2.3 Au-MA修饰电极的制备及UA的检测第46页
    3 结果与讨论第46-52页
        3.1 Au-MA纳米复合材料的合成与表征第46-48页
        3.2 Au-MA修饰电极电化学检测UA的性能研究第48页
        3.3 Au-MA修饰电极电化学检测UA的条件优化第48-49页
        3.4 Au-MA修饰电极电化学检测UA的选择性和稳定性考察第49-51页
        3.5 Au-MA修饰电极电化学检测UA样品第51-52页
    4 小结第52-53页
第5章 基于银-三聚氰胺纳米复合材料功能化试纸条的甲醛速测技术第53-61页
    1 引言第53页
    2 实验部分第53-55页
        2.1 仪器与试剂第53-54页
        2.2 Ag-MA纳米复合材料的合成第54页
        2.3 Ag-MA纳米复合材料对甲醛的响应第54页
        2.4 疏水性玻璃板的制备第54页
        2.5 Ag-MA纳米复合材料在试纸条上的功能化第54页
        2.6 功能化的试纸条对甲醛的检测第54-55页
    3 结果与讨论第55-59页
        3.1 Ag-MA纳米复合材料检测甲醛的机理和过程第55页
        3.2 Ag-MA纳米复合材料检测甲醛的条件优化第55-58页
        3.3 基于Ag-MA纳米复合材料检测甲醛的选择性考察第58页
        3.4 基于Ag-MA纳米复合材料检测甲醛样品第58-59页
    4 小结第59-61页
第6章 结论第61-63页
参考文献第63-72页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与成果第72-73页
致谢第73页

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