摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
一 功能化石墨烯 | 第8-9页 |
二 金属纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第9-11页 |
1 金纳米粒子 | 第9-10页 |
2 双金属纳米粒子 | 第10页 |
3 金属纳米粒子在测定多巴胺和肾上腺素上的应用 | 第10-11页 |
三 本文选题意义及主要研究内容 | 第11-13页 |
第二章 金纳米粒子/巯基化石墨烯修饰电极对多巴胺的电催化性能研究 | 第13-24页 |
一 引言 | 第13页 |
二 实验部分 | 第13-15页 |
1 仪器与试剂 | 第13-14页 |
1.1 仪器 | 第13-14页 |
1.2 试剂 | 第14页 |
2 修饰电极的制备 | 第14-15页 |
三 结果与讨论 | 第15-23页 |
1 比较不同电极上DA的行为 | 第15页 |
2 Au NPs/SH-GR/GCE对多巴胺测定条件的优化 | 第15-20页 |
2.1 沉积电位的影响 | 第15-16页 |
2.2 沉积时间的影响 | 第16-17页 |
2.3 滴涂量的影响 | 第17页 |
2.4 搅拌富集时间 | 第17-18页 |
2.5 p H影响 | 第18-19页 |
2.6 扫描速度 | 第19-20页 |
3 工作曲线和检出限 | 第20页 |
4 修饰电极的稳定性和重现性 | 第20-22页 |
5 干扰实验 | 第22-23页 |
6 实际样品的测定 | 第23页 |
四 结论 | 第23-24页 |
第三章 金钴纳米粒子/巯基化石墨烯修饰电极选择性测定多巴胺的研究 | 第24-39页 |
一 引言 | 第24页 |
二 实验部分 | 第24-26页 |
1 仪器与试剂 | 第24-25页 |
1.1 仪器 | 第24-25页 |
1.2 试剂 | 第25页 |
2 修饰电极的制备 | 第25-26页 |
3 实验方法 | 第26页 |
三 结果与讨论 | 第26-38页 |
1 扫描电镜(SEM)分析 | 第26-27页 |
2 多巴胺在不同修饰电极上的电化学行为 | 第27-28页 |
3 测定条件的优化 | 第28-35页 |
3.1 沉积电位的选择 | 第28-30页 |
3.2 沉积时间的影响 | 第30页 |
3.3 滴涂量的影响 | 第30-31页 |
3.4 Co(N03)2 浓度的影响 | 第31页 |
3.5 SDBS浓度的影响 | 第31-32页 |
3.6 p H影响 | 第32-33页 |
3.7 搅拌富集时间的影响 | 第33页 |
3.8 扫描速度 | 第33-35页 |
4 线性范围与检出限 | 第35页 |
5 干扰实验 | 第35-37页 |
6 实际样品的测定 | 第37-38页 |
四 结论 | 第38-39页 |
第四章 金钴纳米粒子/巯基化石墨烯复合膜修饰电极对肾上腺素的电催化行为的研究 | 第39-46页 |
一 引言 | 第39页 |
二 实验部分 | 第39-40页 |
1 仪器与试剂 | 第39-40页 |
2 修饰电极的制备 | 第40页 |
三 结果与讨论 | 第40-44页 |
1 EP在不同修饰电极上的电化学行为 | 第40-41页 |
2 EP测定条件的优化 | 第41-42页 |
2.1 p H的影响 | 第41页 |
2.2 搅拌富集时间的影响 | 第41页 |
2.3 扫描速度的影响 | 第41-42页 |
3 工作曲线和检出限 | 第42-43页 |
4 重复性和稳定性 | 第43-44页 |
5 血清样品测定 | 第44页 |
四 结论 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-52页 |
在校期间的研究成果及发表的论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |