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基于纳米材料的生物传感器的研究

第一章 绪论第1-56页
 1 纳米材料概述第18-20页
 2 纳米粒子的制备与表面修饰第20-28页
 3 纳米复合材料简介第28-31页
 4 常用纳米材料的分析测试技术第31-37页
 5 纳米材料在生物传感器中的应用第37-48页
 6 本论文工作及意义第48-56页
第二章 基于Au@SiO_2核/壳结构纳米复合材料修饰的葡萄糖生物传感器的研究第56-65页
 1 引言第56-57页
 2 实验部分第57页
   ·试剂第57页
   ·仪器第57页
   ·Au@SiO_2复合纳米材料修饰电极的制备第57页
   ·酶电极的制备第57页
   ·样品分析第57页
 3 结果与讨论第57-62页
   ·Au@SiO_2复合纳米材料的表征第57-59页
   ·Au@SiO_2复合纳米材料修饰电极对H_2O_2的电化学响应第59页
   ·Au@SiO_2复合纳米材料修饰电极对葡萄糖的电流增强效应第59-60页
   ·Au@SiO_2/GOD/Nafion传感器的线性范围、干扰和使用寿命第60-62页
   ·实际样品测定第62页
 4 结论第62-65页
第三章 聚苯胺掺金纳米复合材料修饰电极的制备及其应用于葡萄糖检测的研究第65-78页
 1 引言第65-66页
 2 实验部分第66-67页
   ·试剂与仪器第66页
   ·PAn-Au复合纳米材料的制备第66-67页
   ·PAn-Au复合纳米材料修饰电极的制备第67页
   ·酶电极的制备第67页
   ·样品分析第67页
 3 结果与讨论第67-75页
   ·PAn-Au纳米复合材料的表征第67-69页
   ·PAn-Au纳米复合材料传感器对H_2O_2的电催化第69-71页
   ·葡萄糖传感器的电化学行为第71-75页
     ·酶的负载量及溶液pH对葡萄糖传感器的影响第72-73页
     ·共存物质的干扰第73-75页
   ·实际样品测定第75页
 4 结论第75-78页
第四章 模板法合成普鲁士蓝纳米阵列及其应用于葡萄糖传感器的研究第78-92页
 1 引言第78-79页
 2 实验部分第79-80页
   ·试剂第79页
   ·仪器第79页
   ·电沉积PB第79-80页
   ·葡萄糖传感器的制备第80页
   ·样品分析第80页
 3 结果与讨论第80-87页
   ·纳米结构普鲁士篮的性质第80-83页
   ·基于PB纳米管阵列的葡萄糖传感器第83-87页
     ·工作电位的选择第83-84页
     ·酶固载量和溶液pH的影响第84-86页
     ·葡萄糖的电化学响应和检测限第86-87页
     ·实际样品分析第87页
 4 结论第87-92页
第五章 电位控制模板合成铂粒子修饰电极及其在葡萄糖检测中的应用第92-100页
 1 引言第92-93页
 2 实验部分第93-94页
   ·试剂与仪器第93页
   ·修饰电极的制备第93-94页
   ·酶电极的制备第94页
 3 结果与讨论第94-98页
   ·电化学沉积铂粒子及其表征第94-95页
   ·铂粒子修饰电极对H_2O_2的电催化行为第95-97页
   ·流动注射分析第97页
   ·修饰电极对葡萄糖的催化还原第97-98页
 4 结论第98-100页
第六章 聚苯胺掺杂铂粒子复合材料的制备及其用于H_2O_2的检测第100-109页
 1 引言第100-102页
 2 实验部分第102页
   ·试剂和仪器第102页
   ·PAn-Pt复合材料的制备第102页
   ·修饰电极的制备第102页
 3 结果与讨论第102-107页
   ·PAn-Pt复合材料的表征第102-104页
   ·PAn-Pt复合材料修饰电极对H_2O_2的电化学行为第104页
   ·工作电位的选择第104-105页
   ·铂粒子掺杂量对复合材料催化性能的影响第105-106页
   ·修饰电极的工作曲线和线性方程第106-107页
 4 结论第107-109页
附录一:申请硕士学位期间已发表和待发表的论文第109-111页
附录二:致谢第111页

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