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聚苯胺—银纳米电缆阵列生物传感器性能研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 绪论第10-40页
   ·导电聚合物的发现第10-11页
   ·导电聚合物的合成第11-13页
   ·聚合物电导率第13-14页
   ·导电聚合物掺杂第14-16页
   ·导电聚合物在生物医学领域的应用第16-17页
   ·导电聚合物的改性第17-19页
   ·生物传感器的应用第19-28页
   ·聚苯胺(PANI)生物传感器第28-29页
   ·聚合物生物传感器面临的挑战和未来的发展方向第29-30页
     ·电气性能第29-30页
     ·生物和物理性质第30页
   ·AAO模板及电极的制备第30-33页
     ·氧化铝模板(AAO)第31页
     ·AAO的形成机理第31-32页
     ·AAO模板的应用领域第32-33页
   ·模板法合成纳米同轴纳米电缆阵列第33-35页
     ·化学沉积与聚合第33-34页
     ·电沉积金属纳米电缆第34-35页
   ·导电PANI性能第35-37页
     ·导电聚合物的基本性能第35页
     ·导电聚苯胺(PANI)第35页
     ·聚苯胺的氧化态结构第35-36页
     ·PANI的导电机制第36-37页
   ·TiO2的性能第37-39页
     ·半导体P-N结的性能第37-38页
     ·TiO2的应用方向第38-39页
   ·本论文的主要工作第39-40页
第二章 AAO电极的制备第40-51页
   ·前言第40-41页
   ·AAO模板的制备第41-46页
     ·试剂第41页
     ·实验仪器第41页
     ·AAO模板制备的工艺流程第41-46页
   ·电极的封装第46-47页
     ·溅金第46页
     ·导电胶粘接第46页
     ·环氧树脂封装第46页
     ·AAO电极示意图第46-47页
   ·结果与讨论第47-50页
     ·AAO的制备过程第47-48页
     ·AAO的表面形貌表征第48-50页
     ·电压与孔径关系第50页
   ·结论第50-51页
第三章 PANI-金属同轴纳米电缆阵列的电导率研究第51-65页
   ·引言第51-52页
   ·实验部分第52-54页
     ·试剂第52页
     ·仪器第52-53页
     ·电化学沉积系统第53页
     ·纳米电缆的形貌表征第53页
     ·纳米电缆组成及结构测试第53页
     ·X射线衍射测试第53页
     ·PANI纳米线及PANI-金属纳米电缆电导率的测试第53-54页
   ·纳米线及电缆制备第54-58页
     ·电沉积溶液第54-55页
     ·PANI纳米线及电缆制备第55-58页
   ·PANI纳米线性能研究第58-59页
     ·PANI纳米线的形貌表征第58页
     ·PANI纳米线阵列的电导率第58-59页
   ·PANI-金属纳米电缆的性能第59-64页
     ·PANI-金属纳米电缆的形貌表征第59-61页
     ·PANI纳米线阵列的红外光谱(FTIR)分析第61-62页
     ·聚苯胺-钴同轴纳米电缆的电导率第62页
     ·聚苯胺-铜同轴纳米电缆的电导率第62-63页
     ·聚苯胺-银同轴纳米电缆的电导率第63-64页
   ·小结第64-65页
第四章 PANI-银纳米电缆阵列尿酸传感器第65-74页
   ·前言第65页
   ·实验部分第65-67页
     ·试剂第65-66页
     ·实验仪器第66页
     ·电化学制备及测试系统第66页
     ·聚苯胺-Ag同轴纳米电缆阵列的制备第66页
     ·尿酸氧化酶修饰方法第66-67页
     ·尿样制备第67页
   ·结果与讨论第67页
     ·尿酸酶固定前后聚苯胺-银纳米电缆阵列的扫描电镜表征第67页
   ·尿酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的性能第67-72页
     ·尿酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的循环伏安曲线第67-69页
     ·溶液pH值对尿酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的影响第69页
     ·尿酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的热力学稳定性第69-70页
     ·尿酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的线性范围和检测下限第70-71页
     ·尿酸酶/聚苯胺Ag纳米电缆传感器的交流阻抗谱第71-72页
     ·尿酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的抗干扰性能第72页
     ·尿酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的稳定性第72页
   ·结论第72-74页
第五章 聚苯胺/Ag纳米电缆阵列传感器灵敏度研究第74-102页
   ·引言第74页
   ·实验部分第74-76页
     ·试剂第74-75页
     ·实验仪器第75页
     ·电化学制备及测试系统第75页
     ·聚苯胺-Ag同轴纳米电缆阵列的制备第75-76页
     ·尿酸氧化酶修饰方法第76页
     ·尿样制备第76页
     ·聚苯胺-Ag同轴纳米电缆阵列测试介质第76页
   ·PANI-Ag同轴纳米电缆阵列的循环伏安性能第76-77页
   ·PANI-Ag同轴纳米电缆阵列传感器构造对多巴胺的灵敏度影响第77-85页
     ·PANI-Ag同轴纳米电缆阵列传感器长度对多巴胺的灵敏度影响第77-79页
     ·聚苯胺外皮厚度对多巴胺的灵敏度影响第79-82页
     ·同轴纳米电缆直径对多巴胺的灵敏度影响第82-85页
   ·PANI-Ag同轴纳米电缆阵列传感器对维生素C的灵敏度影响第85-92页
     ·PANI-Ag同轴纳米电缆阵列传感器长度对维生素C灵敏度影响第85-87页
     ·聚苯胺外皮厚度对维生素C的灵敏度影响第87-90页
     ·同轴纳米电缆直径对维生素C的灵敏度影响第90-92页
   ·尿酸酶/PANI-Ag同轴纳米电缆结构对尿酸传感器灵敏度影响第92-101页
     ·尿酸酶/PANI-Ag同轴纳米电缆长度对尿酸传感器灵敏度影响第92-95页
     ·聚苯胺外皮厚度对尿酸传感器灵敏度的影响第95-98页
     ·同轴纳米电缆直径对尿酸灵敏度的影响第98-101页
   ·小结第101-102页
第六章 胆碱酶/聚苯胺-Ag同轴纳米线阵列传感器研究第102-111页
   ·引言第102页
   ·实验部分第102-104页
     ·试剂第102-103页
     ·实验仪器第103页
     ·电化学制备及测试系统第103页
     ·聚苯胺-Ag同轴纳米电缆阵列的制备第103页
     ·胆碱氧化酶修饰方法第103页
     ·胆碱氧化酶/聚苯胺-Ag同轴纳米电缆阵列测试介质第103-104页
   ·结果与讨论第104-105页
     ·胆碱酶/PANI-银纳米线阵列的扫描电镜表征第104-105页
   ·胆碱酶/PANI-Ag纳米电缆传感器的性能第105-109页
     ·胆碱酸酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的循环伏安曲线第105-106页
     ·溶液pH值对胆碱酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的影响第106页
     ·胆碱酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的热力学稳定性第106-107页
     ·胆碱酶/Ag纳米电缆传感器的线性范围和检测下限第107-108页
     ·胆碱酶/Ag纳米电缆传感器的交流阻抗谱第108-109页
     ·胆碱酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的抗干扰性能第109页
     ·胆碱酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的稳定性第109页
   ·结论第109-111页
第七章 TiO2/聚苯胺-Ag纳米电缆阵列葡萄糖传感器第111-122页
   ·引言第111页
   ·实验方法第111-113页
     ·实验药品第111-112页
     ·实验仪器第112页
     ·TiO2纳米颗粒的制备第112页
     ·TiO2/PANI-Ag同轴纳米电缆阵列的制备第112-113页
     ·电化学制备及测试系统第113页
     ·葡萄糖氧化酶修饰方法第113页
   ·TiO2纳米颗粒性能研究第113-115页
     ·形貌表征第113-114页
     ·二氧化钛纳米颗粒的XPS表征第114-115页
   ·TiO2/PANI-Ag同轴纳米电缆性能研究第115-118页
     ·TiO2/PANI-Ag同轴纳米电缆的表征第115-116页
     ·TiO2/PANI-Ag同轴纳米电缆的EDS表征第116页
     ·可见-紫外测试第116-117页
     ·TiO2/PANI-Ag同轴纳米电缆热重(TG)曲线第117-118页
   ·葡萄糖氧化酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的性能第118-121页
     ·葡萄糖氧化酶/聚苯胺-Ag纳米电缆传感器的响应电流曲线第118页
     ·温度对GOD/TiO2/PANI-Ag纳米电缆传感器的性能影响第118-119页
     ·GOD/TiO2/PANI-Ag纳米电缆传感器的工作曲线第119-120页
     ·GOD/TiO2/PANI-Ag纳米电缆传感器的灵敏度第120-121页
     ·GOD/TiO2/PANI-Ag纳米电缆传感器的抗干扰实验第121页
     ·GOD/TiO2/PANI-Ag纳米电缆传感器的稳定性第121页
   ·结论第121-122页
第八章 结论第122-124页
参考文献第124-140页
发表论文及参加科研情况说明第140-141页
致谢第141页

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