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纳米二氧化钛对鲁米诺电化学发光增敏的研究及其在生物传感器中的应用

中文摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 引言第9-29页
   ·电化学发光研究概述第9-10页
   ·电化学发光体系第10-13页
   ·修饰电极电化学发光分析法第13-14页
   ·纳米TiO_2 的制备、性质及用途第14-19页
     ·TiCl_4 水解法第14-15页
     ·醇盐水解法第15页
     ·溶胶-凝胶法第15页
     ·水热合成法第15-19页
   ·影响二氧化钛光催化性能的因素第19-21页
     ·晶型的影响第19页
     ·粒径尺寸的影响第19-20页
     ·金属离子修饰的影响第20-21页
   ·纳米TiO_2 粒子在生物传感器中的应用第21-27页
     ·生物电化学简介第21页
     ·蛋白质直接电化学研究综述第21-24页
     ·用于固定蛋白质/酶的纳米材料第24页
     ·蛋白质/酶在纳米TiO_2 上的固定第24页
     ·基于葡萄糖氧化酶的葡萄糖传感器第24-27页
   ·本论文选题的背景及意义第27-29页
第二章 本论文研究的目的、步骤及方法第29-31页
   ·研究目的第29页
   ·实施步骤第29页
   ·实验方法第29-31页
     ·电化学发光测试仪第29-30页
     ·电化学发光研究方法第30-31页
第三章 纳米二氧化钛对鲁米诺电化学发光增敏的研究第31-42页
   ·引言第31页
   ·实验部分第31-32页
     ·仪器与试剂第31页
     ·纳米二氧化钛制备方法选择第31-32页
     ·ITO 玻璃电极的预处理第32页
     ·不同晶型纳米TiO_2 粉体及纳米TiO_2/ ITO 修饰电极的制备第32页
   ·结果与讨论第32-41页
     ·纳米TiO_2 特性表征第32-37页
     ·纳米TiO_2/ITO 电极对鲁米诺电化学发光的增敏作用第37-41页
   ·结论第41-42页
第四章 基于混晶纳米TiO_2/ITO 的GOD 生物传感器的研究第42-52页
   ·前言第42-43页
   ·实验部分第43-44页
     ·仪器装置与试剂第43页
     ·纳米TiO_2/ITO 电极的制备第43页
     ·GOD/TiO_2/ITO 电极的制备第43-44页
   ·结果与讨论第44-51页
     ·酶固定化方法的选择第44-46页
     ·酶修饰时间的选择第46-47页
     ·缓冲溶液体系的选择第47页
     ·pH 的选择第47-48页
     ·温度的选择第48-49页
     ·GOD/TiO_2/ITO 电极与GOD/ITO 电极的对比第49-50页
     ·GOD 与葡萄糖的作用对鲁米诺荧光光谱的影响第50页
     ·GOD/TiO_2/ITO 电极的性能第50-51页
   ·结论第51-52页
总结第52-53页
参考文献第53-60页
已完成的论文第60-61页
致谢第61-62页

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