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几种钼基复合氧化物和碳基复合材料的合成及电化学传感器的构建

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

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