摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 金属复合氧化物 | 第10-14页 |
1.1.1 金属复合氧化物的特性 | 第10页 |
1.1.2 钼酸盐的概述 | 第10-11页 |
1.1.3 钼酸盐的合成 | 第11-13页 |
1.1.4 钼酸盐的应用 | 第13-14页 |
1.2 碳基复合材料 | 第14-15页 |
1.2.1 碳材料的分类及特性 | 第14-15页 |
1.2.2 碳基复合材料的合成及其在电化学传感器上的应用 | 第15页 |
1.3 电化学生物传感器 | 第15-18页 |
1.3.1 电化学酶传感器 | 第16-17页 |
1.3.2 电化学免疫传感器 | 第17-18页 |
1.4 本论文研究内容 | 第18页 |
参考文献 | 第18-26页 |
2 CoMoO_4材料的制备及葡萄糖生物传感器的构建 | 第26-44页 |
2.1 引言 | 第26-27页 |
2.2 实验部分 | 第27-29页 |
2.2.1 实验仪器 | 第27-28页 |
2.2.2 实验试剂 | 第28页 |
2.2.3 CoMoO_4材料的制备 | 第28页 |
2.2.4 电极的制备 | 第28-29页 |
2.2.5 电化学测试方法 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 CoMoO_4材料的表征 | 第29-30页 |
2.3.2 GOx在CoMoO_4/IL膜中的光谱表征 | 第30-32页 |
2.3.3 GOx在GOx/CoMoO_4/IL-CPE电极上的直接电化学和阻抗 | 第32-33页 |
2.3.4 扫速的影响 | 第33-35页 |
2.3.5 GOx/CoMoO_4/IL-CPE对葡萄糖的电催化 | 第35-37页 |
2.3.6 GOx修饰电极的稳定性和重现性 | 第37页 |
2.4 本章小结 | 第37页 |
参考文献 | 第37-44页 |
3 基于Bi_2MoO_6/IL复合膜的人IgG免疫传感器的构建 | 第44-60页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-47页 |
3.2.1 实验试剂 | 第45-46页 |
3.2.2 实验仪器 | 第46页 |
3.2.3 Bi_2MoO_6材料的制备 | 第46页 |
3.2.4 电极的制备 | 第46-47页 |
3.2.5 电化学测试方法 | 第47页 |
3.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
3.3.1 Bi_2MoO_6的表征 | 第47-48页 |
3.3.2 免疫传感器的循环伏安曲线 | 第48-49页 |
3.3.3 免疫传感器的电化学阻抗及扫速的影响 | 第49-51页 |
3.3.4 抗体工作浓度的选择 | 第51页 |
3.3.5 孵育时间和孵育温度的优化 | 第51-52页 |
3.3.6 工作底液pH的选择 | 第52-53页 |
3.3.7 免疫传感器对IgG的检测分析 | 第53-54页 |
3.3.8 免疫传感器选择性 | 第54页 |
3.3.9 重现性和稳定性 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
4 ZnO/MPC碳基复合材料修饰电极用于构筑C反应蛋白免疫传感器 | 第60-78页 |
4.1 引言 | 第60-62页 |
4.2 实验部分 | 第62-64页 |
4.2.1 实验试剂 | 第62-63页 |
4.2.2 实验仪器 | 第63页 |
4.2.3 ZnO/MPC材料的制备 | 第63页 |
4.2.4 电极的制备 | 第63-64页 |
4.2.5 电化学测试方法 | 第64页 |
4.3 结果与讨论 | 第64-72页 |
4.3.1 Zn-BDC-TED和ZnO/MPC的表征 | 第64-66页 |
4.3.2 免疫传感器的电化学行为 | 第66-68页 |
4.3.3 抗体工作浓度的选择 | 第68页 |
4.3.4 孵育时间和孵育温度的优化 | 第68-69页 |
4.3.5 工作底液pH的选择 | 第69-70页 |
4.3.6 免疫传感器对CRP的检测分析 | 第70-71页 |
4.3.7 实际样品中CRP浓度的测定 | 第71-72页 |
4.4 本章小结 | 第72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
5 结论 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
附录 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第82页 |