首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

几种过渡金属氧化物及其纳米复合材料的电化学传感应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 前言第14-34页
    1.1 过渡金属氧化物及其纳米复合材料第14-16页
        1.1.1 过渡金属氧化物纳米材料第14-15页
        1.1.2 过渡金属氧化物纳米复合材料第15-16页
    1.2 碳纳米纤维第16-18页
        1.2.1 碳纳米纤维的结构、性质及应用第16-17页
        1.2.2 碳纳米纤维的制备方法第17-18页
    1.3 电化学传感器概述第18-32页
        1.3.1 电化学传感器原理第18-19页
        1.3.2 电化学传感器分类第19-25页
        1.3.3 基于纳米复合材料的电化学传感器第25-32页
    1.4 本论文研究目的及思路第32-34页
第二章 基于MnO_2纳米线构建葡萄糖电化学生物传感界面第34-46页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-36页
        2.2.1 仪器和试剂第35页
        2.2.2 MnO_2纳米线的合成和表征第35-36页
        2.2.3 修饰电极的制备第36页
    2.3 结果与讨论第36-45页
        2.3.1 MnO_2纳米线的表征第36-37页
        2.3.2 修饰电极的电化学表征第37-38页
        2.3.3 H_2O_2在Naf/MnO_2/GCE上的伏安行为及安培响应第38-40页
        2.3.4 葡萄糖在GOx/Naf/MnO_2/GCE上的伏安行为及安培响应第40-44页
        2.3.5 GOx/Naf/MnO_2/GCE修饰电极的重复性、稳定性及选择性第44-45页
        2.3.6 实际样品测定第45页
    2.4 结论第45-46页
第三章 基于MnO_2与碳纳米纤维复合材料电化学生物传感平台的构建第46-61页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-48页
        3.2.1 仪器和试剂第47页
        3.2.2 CNFs的氧化第47-48页
        3.2.3 MnO_2-CNFs纳米复合材料的合成第48页
        3.2.4 修饰电极的制备第48页
    3.3 结果与讨论第48-60页
        3.3.1 MnO_2-CNFs的表征第48-52页
        3.3.2 修饰电极的电化学表征第52-53页
        3.3.3 H_2O_2在CS/MnO_(2-)CNFs/GCE上的伏安行为及安培响应第53-57页
        3.3.4 葡萄糖在CS/GOx/MnO_(2-)CNFs/GCE上的安培响应第57-60页
        3.3.5 样品分析第60页
    3.4 结论第60-61页
第四章 碳纳米纤维负载Mn_3O_4用于海藻糖的双酶电化学生物传感第61-72页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 实验部分第62-64页
        4.2.1 仪器和试剂第62-63页
        4.2.2 CNFs的氧化第63页
        4.2.3 Mn_3O_4-CNFs纳米复合材料的合成第63-64页
        4.2.4 修饰电极的制备第64页
    4.3 结果与讨论第64-71页
        4.3.1 Mn_3O_4-CNFs的表征第64-66页
        4.3.2 修饰电极的电化学表征第66-68页
        4.3.3 海藻糖在GOx-Tre/Mn_3O_4-CNFs/CS/SPE的伏安行为及安培响应第68-71页
    4.4 结论第71-72页
第五章 乙二胺辅助制备碳纳米纤维负载NiO电催化剂用于胰岛素检测第72-85页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 实验部分第73-75页
        5.2.1 试剂第73-74页
        5.2.2 材料制备第74页
        5.2.3 表征第74-75页
        5.2.4 修饰电极的制备第75页
    5.3 结果与讨论第75-84页
        5.3.1 结构和形貌表征第75-79页
        5.3.2 EDA-CNFs-NiO修饰电极对胰岛素的电催化氧化及安培检测第79-84页
    5.4 结论第84-85页
第六章 花状CuO应用于无酶型H_2O_2和NO_2~-的电化学检测第85-95页
    6.1 引言第85-86页
    6.2 实验部分第86-87页
        6.2.1 试剂第86页
        6.2.2 花状氧化铜合成第86页
        6.2.3 表征及测试第86-87页
        6.2.4 修饰电极的制备第87页
    6.3 结果与讨论第87-94页
        6.3.1 结构和形貌表征第87-88页
        6.3.2 花状CuO修饰GCE的电化学性能第88页
        6.3.3 CuO/GCE对H_2O_2的电催化还原及安培检测第88-91页
        6.3.4 CuO/GCE对NO_2~-的电催化氧化及安培检测第91-94页
    6.4 结论第94-95页
第七章 Cu_2O/碳纳米纤维用于电化学检测活细胞释放的H_2O_2第95-108页
    7.1 引言第95-96页
    7.2 实验部分第96-98页
        7.2.1 试剂第96页
        7.2.2 材料制备第96-97页
        7.2.3 表征第97页
        7.2.4 修饰电极的制备第97-98页
        7.2.5 检测细胞外释放的H_2O_2第98页
    7.3 结果与讨论第98-107页
        7.3.1 结构和形貌表征第98-102页
        7.3.2 Cu_2O/EDA-CNFs纳米复合材料修饰玻碳电极的电化学性能第102页
        7.3.3 Cu_2O/EDA-CNFs/GCE对H_2O_2的电催化还原及安培检测第102-107页
    7.4 结论第107-108页
结论第108-110页
参考文献第110-135页
攻读博士学位期间发表及待发表的论文第135-136页
致谢第136页

论文共136页,点击 下载论文
上一篇:从地域特征谈风景油画的情感表达--我的《皖南风景系列》创作感想
下一篇:基于纳米粒子的光、电免疫传感器的构建及其在肿瘤标志物检测中的应用研究