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纳米电极的制备及其在快速检测水体中大肠杆菌的电分析化学研究

学位论文独创性声明第1页
学位论文授权使用声明第4-5页
唐辉硕士学位论文答辩委员会成员名单第5-6页
摘要第6-9页
Abstract第9-13页
第一章 绪论第13-31页
 1 大肠杆菌的生物特性及其致病性第13-15页
   ·大肠杆菌的生物学特性第13-14页
   ·大肠杆菌的致病性第14页
   ·大肠杆菌的内源性感染第14-15页
   ·大肠杆菌的外源性感染第15页
   ·大肠杆菌的卫生标准第15页
 2 大肠杆菌检测的研究动态第15-20页
   ·检测大肠杆菌的传统生物学方法第16页
   ·检测大肠杆菌的新方法第16-20页
 3 纳米材料及其在电分析化学中的应用第20-24页
   ·纳米材料的主要特性及其在化学工业中的主要应用第21页
   ·纳米材料在电分析化学中的应用第21-24页
 4 本论文的目的和意义第24-27页
 参考文献第27-31页
第二章 纳米二氧化锡电极的制备及其用于水体中大肠杆菌的快速计数研究第31-41页
 1 引言第31-32页
 2 实验部分第32-33页
   ·主要仪器和试剂第32页
   ·纳米二氧化锡电极的制备第32-33页
   ·大肠杆菌计数实验第33页
   ·大肠杆菌细胞膜脂质过氧化产物的测定第33页
 3 结果与讨论第33-38页
   ·纳米二氧化锡电极的表征第33-34页
   ·纳米二氧化锡电极中掺锑含量的变化对电极性能的影响第34页
   ·纳米二氧化锡电极的循环伏安研究第34-35页
   ·工作电位的选择第35页
   ·pH值的选择第35-36页
   ·大肠杆菌的计数第36-37页
   ·大肠杆菌计数机理的初步探讨第37-38页
 4 结论第38-39页
 参考文献第39-41页
第三章 基于分子自组装的双酶传感器快速检测大肠杆菌的研究第41-56页
 1 引言第41-43页
 2 实验部分第43-45页
   ·实验主要试剂第43页
   ·大肠杆菌溶液的制备第43页
   ·平板计数法第43-44页
   ·ITO电极的制备第44页
   ·ITO电极的表面修饰第44-45页
   ·ITO电极表面的AFM表征实验第45页
   ·电化学测定第45页
   ·大肠杆菌的检测第45页
 3 结果与讨论第45-52页
   ·电极表面的AFM表征第45-47页
   ·检测大肠杆菌的机理第47-49页
   ·电解质溶液中酸度对双酶传感器的电化学行为的影响第49页
   ·大肠杆菌培养时间的选择第49-50页
   ·大肠杆菌的检测第50-52页
   ·双酶传感器的稳定性第52页
 4 结论第52-53页
 参考文献第53-56页
第四章 基于Bi纳米薄层电极流动注射安培分析快速检测水体中大肠杆菌的研究第56-69页
 1 引言第56-58页
 2 实验部分第58-59页
   ·实验仪器和试剂第58页
   ·大肠杆菌样品的制备第58页
   ·平板计数法第58-59页
   ·Bi纳米薄层修饰电极的制备第59页
   ·大肠杆菌检测第59页
 3 结果和讨论第59-64页
   ·电极的表征第59-60页
   ·4-硝基酚在Bi纳米薄层修饰电极上的电化学行为第60页
   ·大肠杆菌的检测机理第60-61页
   ·最优条件选择第61-64页
 4 大肠杆菌检测第64-65页
 5 其他微生物的干扰实验第65-66页
 6 结论第66-67页
 参考文献第67-69页
第五章 铜和不锈钢材料抗菌生物效应的研究第69-77页
 1 引言第69-70页
 2 实验部分第70-71页
   ·主要仪器及试剂第70页
   ·电分析化学检测大肠杆菌第70-71页
   ·光度分析法检测发光细菌第71页
   ·平板计数法计数细菌第71页
 3 结果与讨论第71-75页
   ·铜、不锈钢材料对大肠杆菌抗菌生物效应的电分析化学检测第71-72页
   ·铜、不锈钢材料对发光细菌抗菌生物效应的光度分析法检测第72-74页
   ·平板计数法验证铜、不锈钢材料对大肠杆菌的抗菌生物效应第74页
   ·铜材料抗菌生物效应的机理第74-75页
 4 结论第75-76页
 参考文献第76-77页
附录一:攻读硕士学位期间已发表和待发表的论文第77-78页
致谢第78-79页

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