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基于纳米材料复合物的电化学生物传感研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
目录第10-14页
第一章 绪论第14-46页
    1.1 生物传感器概述第14-16页
    1.2 电化学生物传感器第16-24页
        1.2.1 电化学生物传感器的分类第16-17页
        1.2.2 电化学酶传感器的发展第17-18页
        1.2.3 直接电化学酶传感界面的构建第18-23页
        1.2.4 电化学免疫传感器第23-24页
    1.3 无机纳米材料及其在生物传感中的应用第24-32页
        1.3.1 纳米材料简介第24-25页
        1.3.2 无机纳米颗粒在生物传感中的应用第25-28页
        1.3.3 特殊结构的无机纳米材料在生物传感中的应用第28-32页
    1.4 室温离子液体及其在生物传感中的应用第32-37页
        1.4.1 离子液体的发展与分类第32-33页
        1.4.2 离子液体的基本性质第33-34页
        1.4.3 离子液体在电化学生物传感中的应用第34-37页
    1.5 本论文的基本思路和研究内容第37-39页
    参考文献第39-46页
第二章 基于SnS_2纳米花颗粒-离子液体-Nafion复合物的血红蛋白电化学生物传感研究第46-59页
    2.1 引言第46-47页
    2.2 实验部分第47-48页
        2.2.1 试剂与仪器第47页
        2.2.2 花状SnS_2纳米颗粒的制备第47-48页
        2.2.3 碳离子液体电极的制备与修饰第48页
        2.2.4 实验过程第48页
    2.3 结果与讨论第48-56页
        2.3.1 花状SnS_2纳米颗粒的形貌与结构表征第48-50页
        2.3.2 复合物膜的光谱表征第50-51页
        2.3.3 不同修饰电极的电化学阻抗第51-52页
        2.3.4 Hb的直接电化学研究第52-55页
        2.3.5 TCA的电催化行为研究第55-56页
        2.3.6 复合物修饰电极的重现性和稳定性第56页
    2.4 本章小结第56-57页
    参考文献第57-59页
第三章 基于梭状C@Fe_3O_4纳米颗粒-离子液体-壳聚糖复合物的肌红蛋白电化学生物传感研究第59-75页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 实验部分第60-62页
        3.2.1 试剂与仪器第60-61页
        3.2.2 梭状C@Fe_3O_4纳米颗粒的制备第61页
        3.2.3 修饰电极的制备第61页
        3.2.4 实验方法第61-62页
    3.3 结果与讨论第62-72页
        3.3.1 梭状C@Fe_3O_4纳米颗粒的表征第62-63页
        3.3.2 复合物薄膜光谱表征第63-65页
        3.3.3 不同修饰电极的电化学阻抗第65-66页
        3.3.4 不同修饰电极的循环伏安行为第66-67页
        3.3.5 Mb的直接电化学研究第67-68页
        3.3.6 扫描速度对Mb电化学响应的影响第68-70页
        3.3.7 TCA的电催化行为研究第70-71页
        3.3.8 CTS/IL/Mb/C@Fe_3O_4/CILE的重现性和稳定性第71-72页
    3.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第四章 基于多孔纳米TiO_2-Pt-离子液体-壳聚糖复合物的亚硝酸根电化学传感研究第75-90页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-78页
        4.2.1 试剂与仪器第76-77页
        4.2.2 多级构造大孔-介孔锐钛矿TiO_2的制备第77页
        4.2.3 修饰电极的制备第77页
        4.2.4 修饰电极电化学测试第77-78页
    4.3 结果与讨论第78-88页
        4.3.1 多级构造大孔-介孔锐钛矿TiO_2形貌与结构表征第78-81页
        4.3.2 不同修饰电极的表征第81-82页
        4.3.3 NO_2~-的差分脉冲伏安行为第82-83页
        4.3.4 NO_2~-的循环伏安行为和动力学参数测量第83页
        4.3.5 pH对峰电流的影响第83-84页
        4.3.6 NO_2~-的测定第84-86页
        4.3.7 重现性、稳定性和抗干扰能力研究第86-87页
        4.3.8 实际样品的分析第87-88页
    4.4 本章小结第88-89页
    参考文献第89-90页
第五章 基于纳米Au修饰多孔TiO_2的电化学免疫传感研究第90-102页
    5.1 引言第90-91页
    5.2 实验部分第91-93页
        5.2.1 试剂与仪器第91页
        5.2.2 纳米Au颗粒的制备第91页
        5.2.3 大孔-介孔TiO_2的制备第91-92页
        5.2.4 免疫电极的制备第92-93页
    5.3 结果和讨论第93-98页
        5.3.1 多级构造大孔—介孔TiO_2形貌结构表征第93-94页
        5.3.2 不同修饰电极的电化学特性第94-95页
        5.3.3 最佳条件第95-97页
        5.3.4 免疫传感器对DBP的电流响应第97-98页
        5.3.5 免疫传感器的重现性和稳定性第98页
    5.4 本章小结第98-100页
    参考文献第100-102页
第六章 总结与展望第102-104页
    6.1 工作总结第102-103页
    6.2 工作展望第103-104页
攻读博士学位期间发表的论文第104-106页
致谢第106-107页

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