首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于纳米复合材料的蛋白质电化学传感器的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-31页
    1.1 电化学生物传感器第10-15页
        1.1.1 生物传感器的概念和原理第10-11页
        1.1.2 电化学生物传感器的发展历程和分类第11-13页
        1.1.3 生物传感器的制备方法第13-15页
    1.2 纳米材料及其在电分析中的应用第15-19页
        1.2.1 纳米材料第15-16页
        1.2.2 纳米材料的定义与分类第16页
        1.2.3 纳米材料的的基本特性第16-17页
        1.2.4 纳米材料在电分析化学领域的应用第17-19页
    1.3 氧化还原蛋白质的电化学研究第19-23页
        1.3.1 氧化还原蛋白质的概述第19-22页
        1.3.2 氧化还原蛋白质直接电化学的研究意义与研究进展第22-23页
        1.3.3 氧化还原蛋白质在电极上的固定方法第23页
    1.4 本论文的选题思想和主要研究内容第23-25页
    参考文献第25-31页
第二章 血红蛋白在石墨烯与水滑石复合膜中的直接电化学行为与电催化第31-41页
    2.1 实验部分第31-33页
        2.1.1 仪器与试剂第31-32页
        2.1.2 LDH和石墨烯的制备第32页
        2.1.3 CTS/GR-LDH-Hb/CILE的制备第32-33页
    2.2 结果与讨论第33-38页
        2.2.1 扫描电子显微镜图第33页
        2.2.2 光谱图结果第33-34页
        2.2.3 电化学交流阻抗图第34-35页
        2.2.4 Hb在复合膜中的直接电化学第35-36页
        2.2.5 扫描速度对Hb电化学响应的影响第36-37页
        2.2.6 CTS/GR-LDH-Hb/CILE的电催化行为第37-38页
        2.2.7 Hb修饰电极的稳定性和重现性第38页
    2.3 本章小结第38-39页
    参考文献第39-41页
第三章 肌红蛋白在离子液体功能化水滑石修饰电极的电化学研究第41-52页
    3.1 实验部分第42-43页
        3.1.1 仪器与试剂第42页
        3.1.2 CMMIMBF_4-LDH的制备第42页
        3.1.3 CMMIMBF_4-LDH-Mb/CILE的制备第42-43页
    3.2 结果与讨论第43-49页
        3.2.1 LDH与CMMIMBF_4-LDH的表征第43-44页
        3.2.2 紫外-可见吸收光谱图第44页
        3.2.3 傅里叶红外变换光谱第44-45页
        3.2.4 电化学交流阻抗谱图第45-46页
        3.2.5 Mb在复合膜中的直接电化学第46-47页
        3.2.6 扫描速度对Mb电化学行为的影响第47-48页
        3.2.7 CMMIMBF_4-LDH-Mb/CILE的电催化行为第48-49页
        3.2.8 Mb修饰电极的稳定性与重现性第49页
    3.3 本章小结第49-50页
    参考文献第50-52页
第四章 血红蛋白在石墨烯与纳米二氧化钛复合膜中直接电化学行为第52-63页
    4.1 实验部分第53页
        4.1.1 仪器与试剂第53页
        4.1.2 CTS/GR-TiO_2-Hb/CILE 的制备第53页
    4.2 结果与讨论第53-60页
        4.2.1 扫描电子显微镜图第53-54页
        4.2.2 紫外-可见吸收光谱图第54-55页
        4.2.3 傅里叶红外变换光谱第55页
        4.2.4 电化学交流阻抗谱图第55-56页
        4.2.5 Hb在复合膜中的直接电化学第56-57页
        4.2.6 扫描速度对Hb电化学行为的影响第57-58页
        4.2.7 CTS/GR-TiO_2-Hb/CILE的电催化行为第58-59页
        4.2.8 pH值对Hb电化学行为的影响第59-60页
        4.2.9 Hb修饰电极的稳定性与重现性第60页
    4.3 本章小结第60-61页
    参考文献第61-63页
第五章 DNA功能化石墨烯在蛋白质直接电化学中的应用第63-75页
    5.1 实验部分第64-65页
        5.1.1 仪器与试剂第64页
        5.1.2 PPBF_4的制备第64-65页
        5.1.3 Nafion/HRP-dsDNA-GR/CILE的制备第65页
    5.2 结果与讨论第65-72页
        5.2.1 扫描电镜表征图第65-66页
        5.2.2 紫外-可见吸收光谱图第66页
        5.2.3 傅里叶红外变换光谱图第66-67页
        5.2.4 修饰电极的表征第67-68页
        5.2.5 HRP在复合膜中的直接电化学第68-69页
        5.2.6 扫描速度对HRP电化学行为的影响第69-70页
        5.2.7 Nafion/HRP-dsDNA-GR/CILE的电催化行为第70-71页
        5.2.8 修饰电极的稳定性和重现性第71-72页
    5.3 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
结论第75-76页
致谢第76-77页
攻读学位期间已发表和待发表的相关学术论文题录第77-78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:氧化铁基复合氧化物微纳米材料的制备与表征
下一篇:木塑挤出喂料过程的传热与摩擦机理研究