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新型生物电化学H2O2传感器构建与性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 H_2O_2检测方法第10-13页
        1.2.1 滴定法第10-11页
        1.2.2 分光光度法第11页
        1.2.3 荧光法第11页
        1.2.4 化学发光法第11-12页
        1.2.5 色谱法第12页
        1.2.6 电化学传感器法第12-13页
    1.3 生物电化学传感器简介第13-18页
        1.3.1 生物传感器概述第13-14页
        1.3.2 H_2O_2生物传感器第14-15页
        1.3.3 微生物燃料电池技术第15-17页
        1.3.4 电化学生物传感器优势及应用方向第17-18页
    1.4 研究现状与发展趋势第18-20页
    1.5 研究意义与内容第20-22页
第2章 实验建立第22-27页
    2.1 仪器与药品第22-23页
    2.2 材料与方法第23-27页
        2.2.1 反应器构建与运行第23-25页
        2.2.2 阴极制备第25页
        2.2.3 电极物理化学特性表征第25页
        2.2.4 电极电化学性能测试第25-27页
第3章 GE阴极H_2O_2传感器构建与性能研究第27-35页
    3.1 运行参数优化第27-31页
        3.1.1 溶液pH影响第27-28页
        3.1.2 流速和外阻影响第28-31页
    3.2 传感器灵敏度第31-32页
    3.3 传感器可靠性第32-34页
        3.3.1 选择性第32-33页
        3.3.2 稳定性第33-34页
    3.4 小结第34-35页
第4章 CoMn_2O_4@GE阴极H_2O_2传感器构建与性能研究第35-47页
    4.1 电极物理化学特性表征第35-39页
    4.2 电极电化学性能研究第39-40页
    4.3 运行参数优化第40-43页
        4.3.1 溶液pH影响第40-41页
        4.3.2 流速和外阻影响第41-43页
    4.4 传感器灵敏度第43-44页
    4.5 传感器可靠性第44-46页
        4.5.1 选择性第44-45页
        4.5.2 稳定性第45-46页
    4.6 小结第46-47页
第5章 环境干扰因素对传感器性能影响第47-52页
    5.1 有机物对传感器性能影响第47-48页
    5.2 氧气浓度对传感器性能影响第48-49页
    5.3 Fe~(2+)浓度对传感器性能影响第49-50页
    5.4 温度对传感器性能的影响第50-51页
    5.5 小结第51-52页
结论与展望第52-54页
参考文献第54-63页
攻读学位期间公开发表论文第63-64页
致谢第64-65页
作者简介第65页

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