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导电聚吡咯复合材料的制备及其神经微电极修饰

致谢第1-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
目录第11-14页
1 绪论第14-50页
   ·导电高分子概述第14-26页
     ·导电高分子的结构特征第14-15页
     ·导电高分子的掺杂第15-19页
     ·导电高分子的合成方法第19-20页
     ·导电高分子的应用第20-26页
     ·导电高分子纳米材料第26页
   ·聚吡咯复合材料第26-39页
     ·聚吡咯/纳米粒子复合材料第27-29页
     ·聚合物基聚吡咯复合材料第29-31页
     ·聚吡咯/碳纳米管及聚吡咯/石墨烯复合材料第31-38页
     ·聚吡咯-其它导电高分子复合材料第38-39页
   ·聚吡咯在传感器方面的应用第39-48页
     ·聚吡咯气敏、湿敏传感器第40-42页
     ·聚吡咯离子传感器第42-43页
     ·聚吡咯生物传感器第43-47页
     ·聚吡咯在传感器件表面的附着力第47-48页
   ·课题的提出与意义第48-50页
2 聚吡咯用作生物相容性材料修饰神经微电极的研究第50-74页
   ·研究背景及目的第50-51页
   ·实验部分第51-54页
     ·试剂及仪器第52-53页
     ·聚吡咯薄膜的制备第53页
     ·神经微电极电性能测试第53-54页
     ·细胞培养及细胞活性检测第54页
   ·结果与讨论第54-71页
     ·聚吡咯薄膜化学组成对表面形貌的影响第54-59页
     ·聚吡咯涂层修饰神经微电极第59-68页
     ·聚吡咯薄膜的生物相容性测试第68-71页
   ·本章小结第71-74页
3 电化学合成聚吡咯/氧化石墨烯复合材料研究第74-90页
   ·研究背景及目的第74-75页
   ·实验部分第75-77页
     ·试剂及仪器第75-76页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯复合膜在ITO表面的电化学共沉积第76页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯复合葡萄糖酶电极的制备第76-77页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯复合膜酶电极响应的测定第77页
   ·结果与讨论第77-88页
     ·电化学共沉积过程及机理探讨第77-79页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯复合材料的表征第79-83页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯纳米复合材料的形貌控制第83-86页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯复合材料电化学性能第86-87页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯复合膜酶电极的响应第87-88页
   ·本章小结第88-90页
4 聚吡咯/氧化石墨烯复合材料用于神经微电极修饰第90-108页
   ·研究背景及目的第90-91页
   ·实验部分第91-92页
     ·试剂及仪器第91页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯在神经微电极表面的电化学共沉积第91-92页
     ·电化学性能测试第92页
   ·结果与讨论第92-107页
     ·电化学共沉积过程第92-93页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯复合材料反应参数对表面形貌的影响第93-101页
     ·聚吡咯/氧化石墨烯修饰对神经微电极电性能的影响第101-107页
   ·本章小结第107-108页
5 主要结论与创新点第108-110页
   ·主要结论第108-109页
   ·创新点第109-110页
参考文献第110-134页
作者简介第134页
攻读博士学位期间发表的论文第134-135页

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