摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 金属氧化物非酶葡萄糖传感器的研究现状 | 第11-17页 |
1.2.1 基于镍元素的非酶葡萄糖传感器研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 基于铜元素的非酶葡萄糖传感器研究现状 | 第13-17页 |
1.3 课题研究目标与主要内容 | 第17-19页 |
1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18-19页 |
第2章 实验材料与方法 | 第19-26页 |
2.1 实验试剂 | 第19页 |
2.2 实验设备 | 第19-20页 |
2.3 实验方法 | 第20-22页 |
2.3.1 溶剂热合成法 | 第20页 |
2.3.2 微波辅助法 | 第20页 |
2.3.3 溶剂热合成法制备NiO | 第20-21页 |
2.3.4 微波辅助法制备CuO | 第21-22页 |
2.3.5 溶剂热合成法制备CuO | 第22页 |
2.4 表征分析方法 | 第22-23页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第22页 |
2.4.2 能谱仪分析 | 第22-23页 |
2.4.3 扫描电子显微镜分析 | 第23页 |
2.4.4 原子力显微镜分析 | 第23页 |
2.5 电化学分析方法 | 第23-26页 |
2.5.1 循环伏安法 | 第23-24页 |
2.5.2 电流-时间法 | 第24-26页 |
第3章 NiO合成与表征及电化学检测 | 第26-33页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 表征结果与分析 | 第26-28页 |
3.2.1 NiO XRD表征 | 第26-27页 |
3.2.2 NiO SEM表征 | 第27页 |
3.2.3 NiO AFM表征 | 第27-28页 |
3.3 NiO非酶葡萄糖传感器电化学性能研究 | 第28-32页 |
3.3.1 NiO修饰电极制备 | 第28页 |
3.3.2 NiO/GCE与GCE循环伏安曲线比较 | 第28-29页 |
3.3.3 NaOH浓度对NiO/GCE影响研究 | 第29页 |
3.3.4 扫描速率对NiO/GCE影响研究 | 第29-30页 |
3.3.5 葡萄糖浓度对NiO/GCE影响研究 | 第30页 |
3.3.6 电流-时间法检测NiO/GCE研究 | 第30-31页 |
3.3.7 NiO/GCE选择性检测研究 | 第31-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 CuO合成与表征及电化学检测 | 第33-48页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 微波辅助法制备CuO表征结果与分析 | 第33-34页 |
4.2.1 CuO XRD表征 | 第33-34页 |
4.2.2 CuO SEM表征 | 第34页 |
4.3 微波辅助法CuO非酶葡萄糖传感器电化学性能研究 | 第34-39页 |
4.3.1 CuO/GCE制备 | 第34页 |
4.3.2 CuO/GCE与GCE循环伏安曲线比较 | 第34-35页 |
4.3.3 葡萄糖浓度对CuO/GCE影响研究 | 第35-36页 |
4.3.4 NaOH浓度对CuO/GCE影响研究 | 第36-37页 |
4.3.5 扫描速率对CuO/GCE影响研究 | 第37页 |
4.3.6 电流-时间法检测CuO/GCE研究 | 第37-38页 |
4.3.7 CuO/GCE选择性、抗毒性检测 | 第38-39页 |
4.4 溶剂热合成法CuO的表征结果与分析 | 第39-41页 |
4.4.1 CuO XRD表征 | 第39页 |
4.4.2 CuO SEM表征 | 第39-40页 |
4.4.3 CuO EDS表征 | 第40-41页 |
4.4.4 CuO AFM表征 | 第41页 |
4.5 溶剂热合成法CuO非酶葡萄糖传感器电化学性能研究 | 第41-45页 |
4.5.1 CuO/GCE的制备 | 第41页 |
4.5.2 CuO/GCE与GCE循环伏安曲线比较 | 第41-42页 |
4.5.3 葡萄糖浓度对CuO/GCE影响研究 | 第42-43页 |
4.5.4 NaOH浓度对CuO/GCE影响研究 | 第43页 |
4.5.5 扫描速率对CuO/GCE影响研究 | 第43-44页 |
4.5.6 电流-时间法检测CuO/GCE研究 | 第44-45页 |
4.5.7 CuO/GCE选择性、抗毒性检测 | 第45页 |
4.6 本章小结 | 第45-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-56页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第56-59页 |
致谢 | 第59页 |