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银纳米材料的制备及其在电化学传感器中的应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第14-19页
    1.1 选题依据及意义第14-15页
    1.2 本论文主要研究工作第15-19页
第二章 银纳米材料的制备及其在电化学传感器中的应用研究第19-52页
    2.1 纳米材料的特性及制备方法第20-25页
        2.1.1 纳米材料分类及特性第20-21页
        2.1.2 纳米材料的制备方法及表征手段第21-23页
        2.1.3 纳米材料在生物传感器中的特殊功能第23-25页
    2.2 银纳米材料的研究进展第25-27页
        2.2.1 银纳米材料的制备方法第25-26页
        2.2.2 银纳米材料的应用第26-27页
    2.3 银纳米材料在生物传感器中的应用第27-31页
        2.3.1 基于银纳米材料的过氧化氢传感器第27-29页
        2.3.2 基于银纳米材料的葡萄糖酶传感器第29-31页
    2.4 电化学手性传感器第31-41页
        2.4.1 手性识别及其重要性第31-32页
        2.4.2 手性识别研究的进展与现状第32-33页
        2.4.3 电化学手性传感器的研究进展第33-37页
        2.4.4 环糊精在电化学手性传感器中的应用第37-41页
    参考文献第41-52页
第三章 纳米材料的制备及表征第52-64页
    3.1 实验部分第52-54页
        3.1.1 试剂第52-53页
        3.1.2 纳米材料的表征方法第53页
        3.1.3 金-银纳米管的制备第53页
        3.1.4 银纳米方块的制备第53-54页
        3.1.5 银纳米颗粒的制备第54页
        3.1.6 氧化铜纳米线的制备第54页
    3.2 纳米材料的结构表征第54-61页
        3.2.1 金-银纳米管的结构表征第54-56页
        3.2.2 银纳米方块的结构表征第56-58页
        3.2.3 银纳米颗粒的结构表征第58-59页
        3.2.4 氧化铜纳米线的结构表征第59-61页
    3.3 小结第61-62页
    参考文献第62-64页
第四章 基于银纳米方块的葡萄糖双酶传感器研究第64-81页
    4.1 实验部分第65-67页
        4.1.1 试剂与仪器第65-66页
        4.1.2 电化学检测方法第66页
        4.1.3 Gox-CS-HRP/AgNCs-CS/Au电极的制备第66-67页
    4.2 Gox-CS-HRP/AgNCs-CS/Au对葡萄糖的检测第67-76页
        4.2.1 Gox-CS-HRP/AgNCs-CS/Au电极的表征第67页
        4.2.2 Gox-CS-HRP/AgNCs-CS/Au的电化学特性第67-69页
        4.2.3 检测条件的优化第69-72页
        4.2.4 Gox-CS-HRP/AgNCs-CS/Au对葡萄糖的测定第72-75页
        4.2.5 Gox-CS-HRP/AgNCs-CS/Au的抗干扰性第75页
        4.2.6 Gox-CS-HRP/AgNCs-CS/Au的重现性与稳定性第75-76页
        4.2.7 血清中葡萄糖的测定第76页
    4.3 小结第76-78页
    参考文献第78-81页
第五章 基于β-CD-S-AgNWs的手性电化学传感器研究第81-94页
    5.1 实验部分第82-84页
        5.1.1 试剂与仪器第82-83页
        5.1.2 电化学检测方法第83页
        5.1.3 β-CD-S-AgNWs复合材料的制备第83页
        5.1.4 β-CD-S-AgNWs-CS复合材料修饰电极的制备第83-84页
    5.2 β-CD-S-AgNWs-CS/GCE对苯丙氨酸对映体的检测第84-92页
        5.2.1 β-CD-S-AgNWs复合材料的结构表征第84页
        5.2.2 β-CD-S-AgNWs-CS/GCE的电化学特性第84-88页
        5.2.3 检测条件的优化第88-90页
        5.2.4 β-CD-S-AgNWs-CS/GCE对L-苯丙氨酸对映体的测定第90-92页
        5.2.5 β-CD-S-AgNWs-CS/GCE的抗干扰性第92页
        5.2.6 β-CD-S-AgNWs-CS/GCE的重现性与稳定性第92页
    5.3 小结第92-93页
    参考文献第93-94页
第六章 不同形貌纳米材料用于过氧化氢传感器的对比研究第94-116页
    6.1 实验部分第94-96页
        6.1.1 试剂第94-95页
        6.1.2 电化学检测方法第95页
        6.1.3 电极的预处理第95-96页
        6.1.4 金-银纳米管/壳聚糖修饰电极的制备第96页
        6.1.5 银纳米颗粒/壳聚糖修饰电极的制备第96页
        6.1.6 氧化铜纳米线/壳聚糖修饰电极的制备第96页
    6.2 金-银纳米管/壳聚糖修饰电极对过氧化氢的检测第96-102页
        6.2.1 金-银纳米管/壳聚糖修饰电极的电化学特性第96-97页
        6.2.2 检测条件的优化第97-99页
        6.2.3 金-银纳米管/壳聚糖修饰电极对过氧化氢的测定第99-100页
        6.2.4 金-银纳米管/壳聚糖修饰电极的重现性与稳定性第100页
        6.2.5 金-银纳米管/壳聚糖修饰电极的抗干扰性第100-101页
        6.2.6 牛奶中回收率测定第101-102页
        6.2.7 金-银纳米管/壳聚糖修饰电极分析测定过氧化氢小结第102页
    6.3 银纳米颗粒/壳聚糖修饰电极对过氧化氢的检测第102-107页
        6.3.1 银纳米颗粒/壳聚糖修饰电极的电化学特性第102-103页
        6.3.2 检测条件的优化第103-105页
        6.3.3 银纳米颗粒/壳聚糖修饰电极对过氧化氢的测定第105页
        6.3.4 银纳米颗粒/壳聚糖修饰电极的重现性与稳定性第105页
        6.3.5 银纳米颗粒/壳聚糖修饰电极的抗干扰性第105-106页
        6.3.6 牛奶中回收率测定第106-107页
        6.3.7 基于银纳米颗粒和壳聚糖膜的过氧化氢无酶传感器小结第107页
    6.4 氧化铜纳米线/壳聚糖修饰电极对过氧化氢的检测第107-112页
        6.4.1 氧化铜纳米线/壳聚糖修饰电极的电化学特性第107-108页
        6.4.2 检测条件的优化第108-109页
        6.4.3 氧化铜纳米线/壳聚糖修饰电极对H_2O_2的测定第109-110页
        6.4.4 氧化铜纳米线/壳聚糖修饰电极的重现性与稳定性第110页
        6.4.5 氧化铜纳米线/壳聚糖修饰电极的抗干扰性第110-111页
        6.4.6 牛奶中回收率测定第111页
        6.4.7 基于氧化铜纳米线和壳聚糖膜构筑的过氧化氢传感器小结第111-112页
    6.5 基于不同纳米材料的过氧化氢传感器的检测结果对比第112-113页
    6.6 小结第113-114页
    参考文献第114-116页
第七章 总结第116-118页
作者攻读硕士期间研究成果第118页

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