摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 碳纳米管概述 | 第12-17页 |
1.1.1 碳纳米管的结构 | 第12页 |
1.1.2 碳纳米管的性质 | 第12-13页 |
1.1.3 碳纳米管的制备 | 第13-14页 |
1.1.4 金属负载型碳纳米管的制备 | 第14-15页 |
1.1.4.1 碳纳米管的预处理 | 第14页 |
1.1.4.2 化学制备法 | 第14-15页 |
1.1.4.3 物理制备法 | 第15页 |
1.1.5 金属负载型碳纳米管的应用 | 第15-17页 |
1.1.5.1 在催化材料领域的应用 | 第15-16页 |
1.1.5.2 在电容器领域的应用 | 第16页 |
1.1.5.3 在电化学传感器中的应用 | 第16-17页 |
1.2 核酸适体概述 | 第17-19页 |
1.2.1 核酸适体简介 | 第17-18页 |
1.2.2 核酸适体的特点 | 第18页 |
1.2.3 核酸适体与凝血酶的作用原理 | 第18-19页 |
1.3 基于核酸适体的电化学生物传感器 | 第19-24页 |
1.3.1 适体电化学传感器的简介 | 第19页 |
1.3.2 适体电化学传感器的分类 | 第19-20页 |
1.3.3 适体在电极表面的固定方法 | 第20-22页 |
1.3.4 基于金属负载型碳纳米管的适体电化学传感器的制备与应用 | 第22-24页 |
1.4 本论文研究的内容和目的 | 第24页 |
参考文献 | 第24-36页 |
第二章 基于季胺化碳纳米管/钯镍负载型碳纳米管的电化学传感器的制备及其应用于H_2O_2的电化学分析测定 | 第36-53页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 实验部分 | 第37-38页 |
2.2.1 仪器和试剂 | 第37页 |
2.2.2 传感器的制备 | 第37-38页 |
2.3 结果和讨论 | 第38-50页 |
2.3.1 传感器的表征 | 第38-41页 |
2.3.2 传感器对H_2O_2的电催化还原 | 第41-43页 |
2.3.3 传感器制备条件的优化 | 第43-45页 |
2.3.4 传感器对H_2O_2的电催化还原动力学研究 | 第45-47页 |
2.3.5 电流法测定H_2O_2 | 第47-49页 |
2.3.6 实际样品分析 | 第49-50页 |
2.4 结论 | 第50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第三章 基于季胺化碳纳米管/钯镍负载型碳纳米管的核酸适体传感器的制备及其应用于凝血酶的电化学检测研究 | 第53-69页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验部分 | 第53-55页 |
3.2.1 仪器和试剂 | 第53-54页 |
3.2.2 适体传感器的构建 | 第54-55页 |
3.3 结果和讨论 | 第55-64页 |
3.3.1 传感器的表征 | 第55-58页 |
3.3.2 实验条件的优化 | 第58-62页 |
3.3.3 差分脉冲伏安法检测凝血酶 | 第62-63页 |
3.3.4 传感器的特异性研究 | 第63-64页 |
3.4 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
第四章 基于钯负载型碳纳米管/季胺化碳纳米管的核酸适体传感器的制备及其应用于凝血酶的电化学检测研究 | 第69-87页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 实验部分 | 第70-72页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第70页 |
4.2.2 适体传感器的构建 | 第70-72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-82页 |
4.3.1 传感器的表征 | 第72-75页 |
4.3.2 实验条件的优化 | 第75-80页 |
4.3.3 差分脉冲伏安法检测凝血酶 | 第80-81页 |
4.3.4 传感器的特异性研究 | 第81-82页 |
4.4 结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
结束语 | 第87-89页 |
硕士期间的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |