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四种基于离子液体的修饰电极制备与直接电化学研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 文献综述第9-21页
   ·生物传感器简介第9-11页
     ·生物传感器的定义和原理第9页
     ·生物传感器的结构和分类第9-10页
     ·电化学生物传感器的进展第10-11页
   ·血红素蛋白质简介第11-12页
     ·血红蛋白第11-12页
     ·过氧化物酶和过氧化氢酶第12页
   ·蛋白质修饰电极的类型第12-13页
   ·离子液体第13-15页
     ·离子液体简介第13-14页
     ·离子液体在电分析化学中的应用第14-15页
   ·纳米材料第15-16页
     ·纳米材料定义第15页
     ·纳米材料的特性第15页
     ·纳米材料在电分析化学中的应用第15-16页
   ·本论文的立题思路和内容第16-17页
 参考文献第17-21页
第二章 辣根过氧化物酶在透明质酸-CdS纳米棒-BMIMBF_4复合膜修饰的碳离子液体电极上的直接电化学和电催化第21-34页
   ·实验部分第22-23页
     ·试剂与仪器第22页
     ·HRP-HA-CdS-BMIMBF4/CILE的制备第22页
     ·实验方法第22-23页
   ·结果与讨论第23-31页
     ·电化学交流阻抗曲线第23-24页
     ·循环伏安曲线第24页
     ·紫外可见(UV-Vis)吸收光谱图第24-25页
     ·傅立叶变换红外光谱图第25-26页
     ·HA-HRP-CdS-IL/CILE的直接电化学第26-28页
     ·HA-HRP-CdS-IL/CILE的电催化行为第28-30页
     ·分析应用第30-31页
   ·本章小结第31-32页
 参考文献第32-34页
第三章 血红蛋白在Nafion-CoO纳米花-EMIMBF4复合膜/离子液体EtOSO3修饰的碳糊电极上的直接电化学和电催化第34-48页
   ·实验部分第35页
     ·试剂与仪器第35页
     ·CoO纳米花的制备第35页
     ·Hb-Nafion-CoO-EMIMBF4/CILE的制备第35页
   ·结果与讨论第35-45页
     ·扫描电子显微镜图第36-37页
     ·傅立叶变换红外光谱图第37页
     ·紫外可见吸收光谱图第37-38页
     ·修饰电极的表征第38-40页
     ·Hb-Nafion-CoO-EMIMBF4/CILE的直接电化学第40-41页
     ·扫速对Hb电化学行为的影响第41-43页
     ·Hb-Nafion-CoO-IL/CILE的电催化行为第43-45页
   ·本章小结第45-46页
 参考文献第46-48页
第四章 介孔碳修饰离子液体碳糊电极测定dsDNA的研究第48-60页
   ·实验部分第49页
     ·仪器与试剂第49页
     ·Nafion-OMC/CILE的制备第49页
     ·实验方法第49页
   ·结果与讨论第49-57页
     ·Nafion-OMC/CILE的表征第50-51页
     ·DNA在离子液体修饰碳糊电极上的电化学行为第51-52页
     ·缓冲液pH值的影响第52-54页
     ·扫描速度对dsDNA电化学响应的影响第54-55页
     ·富集电位和富集时间的影响第55页
     ·分析应用第55-57页
     ·电极的重现性和稳定性第57页
   ·本章小结第57-58页
 参考文献第58-60页
第五章 聚灿烂甲酚蓝修饰离子液体电极的制备及测定抗坏血酸的研究第60-73页
   ·实验部分第60-61页
     ·仪器与试剂第61页
     ·PBCB/CILE修饰电极的制备第61页
     ·实验方法第61页
   ·结果与讨论第61-71页
     ·灿烂甲酚蓝的电化学聚合第61-62页
     ·扫描电子显微镜图第62-63页
     ·电化学表征第63-64页
     ·电化学交流阻抗图第64页
     ·灿烂甲酚蓝电化学聚合条件的优化第64-66页
     ·抗坏血酸在PBCB修饰电极上的电化学行为第66-68页
     ·最佳测定条件第68-69页
     ·分析应用第69-70页
     ·干扰测定第70-71页
     ·电极的重现性和稳定性第71页
   ·本章小结第71-72页
 参考文献第72-73页
结论第73-74页
致谢第74-75页
攻读学位期间已发表和待发表的相关学术论文题录第75-76页

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