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构建基于儿茶酚胺聚合物—金纳米颗粒复合膜的葡萄糖生物传感器

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第15-36页
    1.1 生物传感器概述第15-19页
        1.1.1 生物传感器概念第15-17页
        1.1.2 生物传感器的分类第17-19页
    1.2 儿茶酚胺类物质第19-26页
        1.2.1 儿茶酚胺类物质的聚合反应第22页
        1.2.2 儿茶酚胺类材料的应用第22-26页
            1.2.2.1 表面覆盖和粘附第23-24页
            1.2.2.2 医用粘合剂第24-25页
            1.2.2.3 纳米材料功能化第25-26页
    1.3 金纳米复合材料第26-30页
        1.3.1 金纳米复合材料概述第26-27页
        1.3.2 金纳米复合材料的检测应用领域第27-30页
            1.3.2.1 光学传感领域第27-28页
            1.3.2.2 荧光检测领域第28-29页
            1.3.2.3 电化学传感器领域第29-30页
    1.4 本论文的研究目的和主要研究内容第30-31页
    参考文献第31-36页
第二章 GOD/AuNPs@PDA/Au修饰电极的制备及其电化学性能的研究第36-58页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-44页
        2.2.1 实验试剂和仪器第37-39页
        2.2.2 金纳米颗粒的制备第39-40页
        2.2.3 核壳结构纳米颗粒的制备第40页
        2.2.4 GOD/AuNPs@PDA/Au修饰电极的制备第40-41页
        2.2.5 纳米颗粒的表征第41-43页
            2.2.5.1 场发射扫描电镜(FESEM)第41-42页
            2.2.5.2 透射电子显微镜(TEM)第42页
            2.2.5.3 紫外可见光谱(UV-vis)第42页
            2.2.5.4 粒径分析第42-43页
        2.2.6 修饰电极的表征第43-44页
            2.2.6.1 场发射扫描电镜(FESEM)第43页
            2.2.6.2 电化学检测第43-44页
    2.3 结果与讨论第44-55页
        2.3.1 纳米颗粒的表征第44-46页
            2.3.1.1 纳米颗粒的SEM&TEM表征第44页
            2.3.1.2 纳米颗粒的UV-vis表征第44-45页
            2.3.1.3 纳米颗粒的粒径分析第45-46页
        2.3.2 修饰电极的表征第46-50页
            2.3.2.1 修饰电极的SEM表征第46-47页
            2.3.2.2 循环伏安法表征第47-49页
            2.3.2.3 电化学交流阻抗表征第49-50页
        2.3.3 修饰电极的优化第50-55页
            2.3.3.1 应用电压强度的影响第50-51页
            2.3.3.2 底物溶液pH值的影响第51-53页
            2.3.3.3 GOD/AuNPs@PDA/Au修饰电极对葡萄糖检测性能的研究第53-54页
            2.3.3.4 抗干扰性能和稳定性的研究第54-55页
    2.4 本章小结第55-56页
    参考文献第56-58页
第三章 GOD/AuNPs@PNE/Au修饰电极的制备及其电化学性能的研究第58-79页
    3.1 前言第58-59页
    3.2 实验部分第59-64页
        3.2.1 实验试剂和仪器第59-61页
        3.2.2 金纳米颗粒的制备第61页
        3.2.3 核壳结构纳米颗粒的制备第61页
        3.2.4 GOD/AuNPs@PNE/Au修饰电极的制备第61-62页
        3.2.5 纳米颗粒的表征第62-63页
            3.2.5.1 场发射扫描电镜(FESEM)第62页
            3.2.5.2 透射电子显微镜(TEM)第62页
            3.2.5.3 紫外可见光谱(UV-vis)第62-63页
            3.2.5.4 粒径分析第63页
        3.2.6 修饰电极的表征第63-64页
            3.2.6.1 场发射扫描电镜(FESEM)第63页
            3.2.6.2 电化学检测第63-64页
    3.3 结果与讨论第64-76页
        3.3.1 纳米颗粒的表征第65-67页
            3.3.1.1 纳米颗粒的SEM&TEM表征第65-66页
            3.3.1.2 纳米颗粒的UV-vis表征第66-67页
            3.3.1.3 纳米颗粒的粒径分析第67页
        3.3.2 修饰电极的表征第67-71页
            3.3.2.1 修饰电极的SEM表征第67-68页
            3.3.2.2 循环伏安法表征第68-70页
            3.3.2.3 电化学交流阻抗表征第70-71页
        3.3.3 修饰电极的优化第71-76页
            3.3.3.1 应用电压强度的影响第73页
            3.3.3.2 底物溶液pH值的影响第73页
            3.3.3.3 GOD/AuNPs@PNE/Au修饰电极对葡萄糖检测性能的研究第73-75页
            3.3.3.4 抗干扰性能和稳定性的研究第75-76页
    3.4 本章小结第76-77页
    参考文献第77-79页
第四章 全文总结与展望第79-81页
    4.1 结论第79-80页
    4.2 未来工作展望第80-81页
发表论文第81-82页
致谢第82页

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