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模板合成法制备纳米阵列修饰电极及其应用于生物分子检测的研究

中文摘要第1-15页
英文摘要第15-19页
第一章 绪论第19-46页
 1 纳米材料的特性第19-20页
 2 模板合成法制备纳米材料第20-30页
 3 模板合成法制备的纳米材料的表征第30-31页
 4 模板合成法制备纳米阵列材料的应用第31-36页
 5 纳米材料修饰电极在生物分子检测中的意义及应用第36-38页
 6 本论文的工作和意义第38-46页
第二章 溶致液晶模板制备钯钠米阵列电极及其应用于葡萄糖检测的研究第46-56页
 1 引言第46-47页
 2 实验部分第47-48页
   ·试剂与仪器第47页
   ·纳米钯阵列电极的制备第47页
   ·纳米钯阵列-葡萄糖氧化酶修饰电极的制备第47-48页
   ·尿样的处理第48页
 3 结果与讨论第48-54页
   ·钯钠米阵列的制备示意图第48页
   ·钯钠米阵列的表征第48-49页
   ·纳米阵列把修饰电极对 H_2O_2的电催化行为第49-51页
   ·GOD/Pd纳米阵列修饰电极的催化响应第51-53页
   ·GOD/Pd纳米阵列修饰电极的线性范围第53页
   ·GOD/Pd纳米阵列修饰电极的稳定性和重现性第53页
   ·GOD/Pd纳米阵列修饰电极的选择性第53-54页
   ·实际样品的测定第54页
 4 结论第54-56页
第三章 聚碳酸酯膜制备聚吡咯纳米阵列电极及其在葡萄糖检测中的应用第56-67页
 1 引言第56-57页
 2 实验部分第57-58页
   ·试剂与仪器第57页
   ·聚吡咯纳米阵列电极的制备第57-58页
   ·聚吡咯纳米阵列-葡萄糖氧化酶修饰电极的制备第58页
   ·聚吡咯纳米阵列-葡萄糖氧化酶电极的制备流程图第58页
 3 结果与讨论第58-64页
   ·聚碳酸酯模板的表征第58-59页
   ·聚吡咯纳米阵列的表征第59-60页
   ·聚吡咯纳米阵列电极对过氧化氢的响应第60-62页
   ·聚吡咯纳米阵列-葡萄糖氧化酶电极对葡萄糖的响应第62-63页
   ·修饰电极的检测限及其响应范围第63页
   ·修饰电极的选择性第63-64页
   ·修饰电极的稳定性和重现性第64页
   ·实际血样中葡萄糖浓度的测定第64页
 4 结论第64-67页
第四章 无机/有机介孔模板制备聚吡咯纳米线修饰电极及其应用于大鼠脑中多巴胺的检测研究第67-78页
 1 引言第67-68页
 2 实验部分第68-69页
   ·试剂与仪器第68页
   ·聚吡咯纳米线修饰电极的制备第68-69页
   ·过氧化聚吡咯修饰电极的制备第69页
   ·活体实验部分第69页
 3 结果和讨论第69-76页
   ·聚吡咯纳米线的 SEM表征第69-70页
   ·聚吡咯纳米线可能的形成机理第70页
   ·聚吡咯纳米线修饰电极对多巴胺的电催化作用第70-72页
   ·色谱条件的选择第72-74页
     ·流动相的组成、流速和pH值的选择第72-73页
     ·工作电位的选择第73-74页
   ·微渗析灌流液流速的选择和回收率的确定第74页
   ·标准样品色谱图第74-75页
   ·精密度和重现性第75-76页
   ·活体检测 SD大鼠纹状体中的DA第76页
 4. 结论第76-78页
第五章 金溶胶-半胱氨酸自组装纳米阵列金修饰电极的制备及其在多巴胺检测中的应用第78-88页
 1 引言第78-79页
 2 实验部分第79-81页
   ·试剂与仪器第79页
   ·金溶胶的制备第79页
   ·氧化铝模板的制备第79-80页
   ·真空沉积金第80页
   ·纳米阵列 Au电极的制备第80页
   ·金溶胶-半胱氨酸自组装纳米阵列金修饰电极的制备第80-81页
 3 结果和讨论第81-86页
   ·多孔氧化铝膜的表征第81-82页
   ·纳米阵列金电极的表征第82-83页
   ·金溶胶-半胱氨酸自组装纳米阵列金修饰电极的表征第83-84页
   ·自组装时间和金溶胶浓度的影响第84页
   ·修饰电极对 DA的电化学响应第84-85页
   ·修饰电极的线性响应范围和检测限第85页
   ·修饰电极的选择性第85-86页
   ·超微传感器的稳定性和重现性第86页
 4 结论第86-88页
附录一 申请硕士学位期间己发表和待发表的论文第88-90页
附录二 致谢第90页

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