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新型纳米材料电化学传感器对某些抗癌药的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-8页
1 绪论第12-18页
    1.1 化学修饰电极简介第12-13页
        1.1.1 电化学修饰电极的制备和类型第12-13页
        1.1.2 电化学修饰电极的表征第13页
        1.1.3 纳米材料修饰电极第13页
    1.2 电化学传感器第13页
    1.3 分子印迹技术第13-14页
    1.4 生物抗癌药第14-17页
        1.4.1 芦丁第14-15页
        1.4.2 长春地辛第15-16页
        1.4.3 肾上腺素第16-17页
    1.5 选题背景和主要内容第17-18页
2 分步电沉积普鲁士蓝、纳米铜复合膜修饰玻碳电极测定芦丁第18-26页
    2.1 引言第18页
    2.2 实验部分第18-19页
        2.2.1 仪器与试剂第18-19页
        2.2.2 修饰电极的制备过程第19页
        2.2.3 实验方法第19页
    2.3 结果与讨论第19-21页
        2.3.1 CuNPs/PB/GCE的电化学表征第19-20页
        2.3.2 Rutin的循环伏安研究第20-21页
    2.4 CuNPs/PB/GCE电极制备条件的优化第21-24页
        2.4.1 缓冲溶液的选择第21页
        2.4.2 pH的选择第21-22页
        2.4.3 扫描速率的选择第22-24页
    2.5 CuNPs/PB/GCE电极的响应性能第24-25页
        2.5.1 线性范围、检出限第24页
        2.5.2 共存离子的干扰第24页
        2.5.3 CuNPs/PB/GCE修饰电极的重现性、稳定性第24-25页
        2.5.4 样品分析第25页
    2.6 本章小结第25-26页
3 新型抗癌药物长春地辛在硫化铜纳米花/石墨烯修饰电极上的电化学研究第26-36页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验部分第27-28页
        3.2.1 试剂与仪器第27页
        3.2.2 实验过程第27-28页
        3.2.3 实验方法第28页
    3.3 结果与讨论第28-33页
        3.3.1 修饰材料石墨烯和硫化铜纳米花的扫描电镜第28页
        3.3.2 电极电化学性质表征第28-30页
        3.3.3 长春地辛的电化学响应第30-31页
        3.3.4 NfCuS/GR/GCE测定条件的优化第31-32页
        3.3.5 电极反应中电子数的测定第32-33页
        3.3.6 电极反应机理的探讨第33页
    3.4 NfCuS/GR/GCE电极的响应性能第33-34页
        3.4.1 线性范围第33-34页
        3.4.2 共存离子的干扰第34页
        3.4.3 NfCuS/GR/GCE修饰电极的稳定性、重现性第34页
        3.4.4 回收率的测定第34页
    3.5 本章小结第34-36页
4 纳米金功能化聚吡咯分子印迹电化学传感测定肾上腺素第36-46页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验部分第36-38页
        4.2.1 仪器与试剂第36-37页
        4.2.2 MIP-PPy/AuNPs/GCE的制备第37-38页
    4.3 结果与讨论第38-43页
        4.3.1 分子印迹电聚合第38页
        4.3.2 分子印迹膜的结构探讨第38-39页
        4.3.3 印迹效应表征第39-40页
        4.3.4 纳米金功能化效应表征第40-41页
        4.3.5 MIP-PPy/AuNPs/GCE制备条件的优化第41-42页
        4.3.6 MIP-PPy/AuNPs/GCE对EP的电化学响应第42页
        4.3.7 MIP-PPy/AuNPs/GCE选择性第42-43页
        4.3.8 MIP-PPy/AuNPs/GCE的重现性、稳定性第43页
        4.3.9 样品分析第43页
    4.4 本章小结第43-46页
5 结论第46-48页
致谢第48-50页
附录第50-52页
参考文献第52-57页

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