摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 酶电化学传感器 | 第11-12页 |
1.1.1 酶电化学传感器的工作原理 | 第11页 |
1.1.2 酶电化学传感器的分类 | 第11-12页 |
1.2 酶传感器的发展历程 | 第12-14页 |
1.2.1 第一代电化学酶传感器 | 第12页 |
1.2.2 第二代电化学酶传感器 | 第12-13页 |
1.2.3 第三代电化学酶传感器 | 第13-14页 |
1.3 酶在电极上的固定 | 第14-15页 |
1.3.1 吸附法 | 第14页 |
1.3.2 包埋法 | 第14页 |
1.3.3 共价键合法 | 第14-15页 |
1.3.4 电化学聚合法 | 第15页 |
1.3.5 滴涂法 | 第15页 |
1.3.6 交联法 | 第15页 |
1.4 辣根过氧化物酶 | 第15-17页 |
1.4.1 HRP的结构 | 第15-16页 |
1.4.2 HRP的催化机理 | 第16页 |
1.4.3 辣根过氧化物酶的研究及应用现状 | 第16-17页 |
1.5 海藻酸钠 | 第17-18页 |
1.5.1 海藻酸钠的结构 | 第17-18页 |
1.5.2 海藻酸钠在生物传感器中的应用 | 第18页 |
1.6 新型纳米材料在酶电化传感器中的应用 | 第18-20页 |
1.6.1 碳纳米管 | 第18-19页 |
1.6.2 石墨烯 | 第19页 |
1.6.3 纳米金 | 第19-20页 |
1.7 电化学传感器的应用及展望 | 第20页 |
1.8 本研究论文的构想 | 第20-22页 |
第2章 基于海藻酸钠-多壁碳纳米管复合膜固定HRP传感器的研究 | 第22-32页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-24页 |
2.2.1 试剂和仪器 | 第23页 |
2.2.2 海藻酸钠-多壁碳纳米管修饰电极的制备及HRP的固定 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-31页 |
2.3.1 海藻酸钠对碳纳米管的分散 | 第24-25页 |
2.3.2 辣根过氧化物酶的直接电子转移 | 第25-26页 |
2.3.3 pH对HRP直接电子转移的影响 | 第26-28页 |
2.3.4 HRP-SA-MWCNT/GC对H_2O_2的响应 | 第28-30页 |
2.3.5 HRP-SA-GR/GC表观米氏常数的测定 | 第30-31页 |
2.4 小结 | 第31-32页 |
第3章 石墨烯-海藻酸钠复合物修饰玻碳电极的H_2O_2传感器研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33页 |
3.2.1 试剂和仪器 | 第33页 |
3.2.2 海藻酸钠-石墨烯修饰电极的制备及HRP的固定 | 第33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-41页 |
3.3.1 石墨烯的扫描电镜图表征 | 第34页 |
3.3.2 电极修饰过程的电化学表征 | 第34-35页 |
3.3.3 辣根过氧化物酶的直接电子转移 | 第35-36页 |
3.3.4 pH值对HRP催化活性的影响 | 第36-37页 |
3.3.5 干扰实验 | 第37-38页 |
3.3.6 HRP-SA-GR/GC对过氧化氢的计时电流响应 | 第38-40页 |
3.3.7 HRP-SA-GR/GC表观米氏常数的测定 | 第40-41页 |
3.4 小结 | 第41-42页 |
第4章 基于碳纳米管-海藻酸钠-纳米金活性界面的H_2O_2传感器研制 | 第42-51页 |
4.1 引言 | 第42-43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 试剂和仪器 | 第43页 |
4.2.2 纳米金的制备 | 第43页 |
4.2.3 纳米金-海藻酸钠-多壁碳纳米管修饰电极的制备及HRP的固定 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-50页 |
4.3.1 HRP-AuNPs-SA-MWCNT/GC的电化学表征 | 第44-45页 |
4.3.2 pH对HRP直接电子转移的影响 | 第45-47页 |
4.3.3 pH值对催化H_2O_2的影响 | 第47页 |
4.3.4 干扰实验 | 第47-48页 |
4.3.5 HRP-SA-MWCNT/GC对过氧化氢的计时电流响应 | 第48-49页 |
4.3.6 HRP-SA-MWCNT/GC表观米氏常数的测定 | 第49-50页 |
4.4 小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-68页 |
致谢 | 第68页 |