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绿麦隆及土霉素分子印迹膜化学传感器的研制

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第1章 绪论第11-29页
   ·分子印迹技术的研究进展第11-19页
     ·分子印迹技术的发展历史第11-12页
     ·分子印迹技术的原理及分类第12-13页
     ·分子印迹聚合物的制备方法第13-18页
       ·本体聚合第14页
       ·原位聚合第14-15页
       ·悬浮聚合第15-16页
       ·沉淀聚合第16-17页
       ·表面聚合第17-18页
     ·分子印迹技术面对的难题及展望第18-19页
   ·分子印迹传感器的研究现状第19-24页
     ·电化学分子印迹传感器第20-23页
       ·电导型分子印迹传感器第20-21页
       ·电容型分子印迹传感器第21-22页
       ·电位型分子印迹传感器第22页
       ·电流型分子印迹传感器第22-23页
     ·光化学分子印迹传感器第23页
     ·质量型分子印迹传感器第23-24页
   ·分子印迹传感器的制备方法第24-26页
     ·物理吸附成膜法第24页
     ·化学聚合成膜法第24-25页
     ·电聚合成膜法第25页
     ·溶胶-凝胶法第25-26页
   ·酶放大效应的研究进展第26-27页
   ·本课题的立题思想和主要工作内容第27-29页
第2章 化学聚合绿麦隆分子印迹膜传感器的研究与应用第29-36页
   ·引言第29-30页
   ·实验部分第30页
     ·试剂与仪器第30页
     ·铂电极的处理第30页
     ·分子印迹膜的制备第30页
   ·结果与讨论第30-35页
     ·分子印迹膜聚合条件的优化第30-31页
     ·分子印迹膜的红外表征第31-32页
     ·分子印迹膜的电化学表征第32-34页
     ·传感器的选择性实验第34页
     ·膜电极电化学响应校正曲线第34-35页
     ·传感器性能的重现性第35页
     ·样品分析第35页
   ·小结第35-36页
第3章 利用电聚合分子印迹膜传感器选择性地测定绿麦隆第36-44页
   ·引言第36页
   ·实验部分第36-37页
     ·试剂与仪器第36-37页
     ·金电极的处理第37页
     ·分子印迹膜的制备第37页
   ·结果与讨论第37-43页
     ·电聚合分子印迹膜第37-38页
     ·分子印迹膜的表征第38-40页
     ·分子印迹效应的验证及干扰实验第40-42页
     ·膜电极电化学响应校正曲线第42页
     ·传感器性能的重现性第42-43页
   ·样品分析第43页
   ·结论第43-44页
第4章 HRP 酶放大效应分子印迹传感器检测超微量土霉素第44-55页
   ·引言第44-45页
   ·实验部分第45-46页
     ·仪器与试剂第45页
     ·分子印迹膜和非分子印迹膜修饰电极的制备第45-46页
     ·掩蔽、竞争和孵化过程第46页
     ·电化学测量方法第46页
   ·结果与讨论第46-54页
     ·分子印迹电聚合第46-47页
     ·分子印迹膜的识别能力第47-49页
     ·交流阻抗实验第49-50页
     ·掩蔽、竞争和孵化条件的优化第50-51页
     ·工作曲线第51-53页
     ·传感器的选择性研究第53页
     ·传感器重现性和稳定性研究第53页
     ·米氏常数的测定第53-54页
   ·牛奶样品中土霉素的检测第54页
   ·小结第54-55页
第5章 GOD 酶放大-分子印迹传感器检测超微量土霉素第55-65页
   ·引言第55-56页
   ·实验部分第56-57页
     ·仪器与试剂第56页
     ·分子印迹膜和非分子印迹膜修饰电极的制备第56-57页
     ·掩蔽、孵化和竞争过程第57页
     ·电化学测量方法第57页
   ·结果与讨论第57-64页
     ·分子印迹电聚合第57-58页
     ·分子印迹膜的识别能力第58-60页
     ·交流阻抗实验第60-61页
     ·掩蔽、孵化和竞争条件的优化第61页
     ·工作曲线第61-63页
     ·传感器的选择性研究第63页
     ·传感器重现性和稳定性研究第63页
     ·米氏常数的测定第63-64页
   ·牛奶样品中土霉素的检测第64页
   ·小结第64-65页
第6章 结论第65-67页
参考文献第67-80页
致谢第80-81页
个人简介第81页
研究成果第81页
发表学术论文第81页

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