中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 文献综述 | 第8-24页 |
1.1 传统酶简介 | 第8-9页 |
1.1.1 综述 | 第8页 |
1.1.2 酶活性的影响因素 | 第8-9页 |
1.2 纳米材料模拟酶 | 第9-20页 |
1.2.1 碳纳米管 | 第9-11页 |
1.2.2 石墨烯 | 第11-16页 |
1.2.3 铁酸盐纳米材料 | 第16页 |
1.2.4 贵金属纳米颗粒 | 第16-19页 |
1.2.5 其他纳米材料 | 第19-20页 |
1.3 传感器简介 | 第20-22页 |
1.3.1 传感器的原理 | 第20-21页 |
1.3.2 传感器的发展 | 第21-22页 |
1.4 本文的研究内容 | 第22-24页 |
第2章 Pd/ZnFe_2O_4/rGO过氧化物模拟酶的制备及催化活性研究 | 第24-42页 |
2.1 引言 | 第24-26页 |
2.2 实验部分 | 第26-31页 |
2.2.1 实验药品 | 第26-27页 |
2.2.2 实验设备 | 第27页 |
2.2.3 实验分析仪器 | 第27-28页 |
2.2.4 复合材料的制备 | 第28-31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-41页 |
2.3.1 复合物的表征 | 第31-35页 |
2.3.2 Pd/ZnFe_2O_4/rGO-GCE的电催化活性评价 | 第35-40页 |
2.3.3 Pd/ZnFe_2O_4/rGO-GCE的抗干扰性和稳定性 | 第40-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 Pt/ZnFe_2O_4/rGO过氧化物模拟酶的制备及催化活性研究 | 第42-56页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 实验药品 | 第43-44页 |
3.2.2 实验设备 | 第44页 |
3.2.3 实验分析仪器 | 第44-45页 |
3.2.4 复合材料的制备 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-54页 |
3.3.1 复合物的表征 | 第45-48页 |
3.3.2 Pt/ZnFe_2O_4/rGO-GCE的电催化活性评价 | 第48-52页 |
3.3.3 Pt/ZnFe_2O_4/rGO-GCE的抗干扰性和稳定性 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 结论与展望 | 第56-58页 |
4.1 结论 | 第56页 |
4.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |