首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

(复合)二氧化钛纳米管增强电化学发光机理及应用

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-53页
    1.1 电化学发光概述第11-28页
        1.1.1 电化学发光研究的发展历程第12-13页
        1.1.2 电化学发光反应的基本原理第13-15页
        1.1.3 电化学发光分析仪器第15页
        1.1.4 电化学发光的特点第15-17页
        1.1.5 常见的电化学发光体系第17-25页
        1.1.6 电化学发光的分析应用第25-28页
    1.2 传感器第28-34页
        1.2.1 生物传感器(Biosensor)第29-30页
        1.2.2 电化学生物传感器(Electrochemical Biosensor)第30-31页
        1.2.3 电化学发光生物传感器(ECL Biosensor)第31-34页
    1.3 纳米材料及其在ECL分析中的应用第34-45页
        1.3.1 纳米材料的定义及基本特性第34-36页
        1.3.2 化学修饰电极的制备第36-38页
        1.3.3 纳米材料在电化学发光分析中的应用第38-45页
    1.4 氧化应激第45-46页
    1.5 糖尿病第46-53页
        1.5.1 国内外现状第46-47页
        1.5.2 糖尿病的分类第47-48页
        1.5.3 糖尿病的检查指标第48-49页
        1.5.4 糖基化血红蛋白(HbA1c)第49页
        1.5.5 糖尿病相关检测方法第49-53页
第二章 研究目标及研究手段第53-61页
    2.1 选题背景及意义第53-55页
    2.2 研究内容第55-56页
    2.3 创新之处第56页
    2.4 研究手段第56-61页
        2.4.1 材料和试剂第56-57页
        2.4.2 仪器和设备第57-61页
第三章 TINTS/ITO电极的构建及对电化学发光增敏的研究第61-86页
    3.1 引言第61-63页
    3.2 实验部分第63-65页
        3.2.1 实验步骤第63-64页
        3.2.2 修饰电极对鲁米诺ECL增敏的重要参数优化第64页
        3.2.3 修饰电极对鲁米诺-H_2O_2体系ECL发光的影响第64-65页
        3.2.4 蓝莓和猕猴桃的总抗氧化能力测定第65页
    3.3 结果与讨论第65-78页
        3.3.1 TiNTs的表征及固定第65-70页
        3.3.2 TiNTs/ITO对鲁米诺ECL增敏的条件优化第70-74页
        3.3.3 TiNTs/ITO修饰电极上H_2O_2对鲁米诺ECL的增敏第74-75页
        3.3.4 分析蓝莓和猕猴桃的总抗氧化能力第75-78页
    3.4 TINTS/ITO修饰电极对鲁米诺ECL增敏机理的研究第78-81页
    3.5 结论第81页
    3.6 参考文献第81-86页
第四章 糖化血红蛋白电化学发光生物传感器的研究第86-110页
    4.1 引言第86-88页
    4.2 实验部分第88-91页
        4.2.1 Au/TiNTs纳米复合物的制备第88-89页
        4.2.2 制备Au/TiNTs/ITO电极第89页
        4.2.3 FAO/Au/TiNTs/ITO生物传感器的制备第89-90页
        4.2.4 优化电极材料及ECL测试的重要参数第90页
        4.2.5 传感器检测全血样品中的HbA1c第90-91页
    4.3 结果与讨论第91-104页
        4.3.1 Au/TiNTs复合物和传感器的表征第91-101页
        4.3.2 ECL分析条件的优化第101-102页
        4.3.3 传感器对FV的检测及全血样品测定第102-104页
        4.3.4 传感器的稳定性第104页
    4.4 结论第104-105页
    4.5 参考文献第105-110页
绪论参考文献第110-132页
攻读博士期间本人公开发表的论著、论文第132-133页
致谢第133-134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:高性能耐漏电起痕硅橡胶的制备及铂络合物与含氮硅烷的作用机理研究
下一篇:基于预设非焊合区的钛合金层板增韧方法研究