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基于水滑石—壳聚糖复合材料辣根过氧化物酶传感器的构筑

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 电化学生物传感器第10-11页
        1.2.1 电化学生物传感器的概述第10-11页
        1.2.2 酶电化学传感器第11页
    1.3 化学修饰电极第11-12页
    1.4 酶固定化材料第12-13页
    1.5 水滑石第13-15页
        1.5.1 水滑石的结构第13页
        1.5.2 水滑石性质第13-14页
        1.5.3 水滑石在固定化酶和生物传感基体材料方面的应用第14-15页
    1.6 壳聚糖第15-16页
        1.6.1 壳聚糖结构第15页
        1.6.2 壳聚糖性质第15-16页
        1.6.3 壳聚糖在电化学方面的应用第16页
    1.7 水滑石纳米复合材料第16-17页
        1.7.1 水滑石-有机复合材料的制备第16-17页
        1.7.2 水滑石-壳聚糖复合材料第17页
    1.8 本文研究目的、意义及内容第17-19页
第2章 锌铝水滑石制备及其电化学性能第19-37页
    2.1 引言第19页
    2.2 实验仪器与试剂第19-20页
        2.2.1 实验试剂第19-20页
        2.2.2 实验仪器第20页
    2.3 实验部分第20-22页
        2.3.1 ZnAl水滑石的制备第20页
        2.3.2 ZnAl水滑石修饰电极的制备第20-21页
        2.3.3 LDHs/GCE电化学性能第21页
        2.3.4 样品表征第21页
        2.3.5 零点电荷第21-22页
    2.4 结果与讨论第22-36页
        2.4.1 水滑石材料表征第22-28页
        2.4.2 LDH-3/GCE电化学测试体系优化第28-31页
        2.4.3 LDHs/GCE的电化学性能第31-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 水滑石-壳聚糖复合材料制备及其电化学性能第37-53页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验仪器与试剂第38-39页
        3.2.1 实验试剂第38页
        3.2.2 实验仪器第38-39页
    3.3 实验部分第39-40页
        3.3.1 ZnAl水滑石-壳聚糖复合材料的制备第39页
        3.3.2 水滑石-壳聚糖复合材料修饰电极的制备第39页
        3.3.3 LDH-CHTs/GCE电化学性能测试第39页
        3.3.4 样品表征第39-40页
    3.4 结果与讨论第40-51页
        3.4.1 水滑石-壳聚糖复合材料表征第40-48页
        3.4.2 LDH-CHTs/GCE电化学性能第48-51页
    3.5 本章小结第51-53页
第4章 基于水滑石-壳聚糖复合材料构筑HRP传感器第53-67页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验仪器与试剂第53-54页
        4.2.1 实验仪器第53-54页
        4.2.2 实验试剂第54页
    4.3 实验部分第54-55页
        4.3.1 ZnAl水滑石-壳聚糖/辣根过氧化物酶复合基体材料制备第54页
        4.3.2 传感器的构置第54-55页
        4.3.3 表征分析第55页
    4.4 结果与讨论第55-65页
        4.4.1 LDH-CHT/HRP的表征第55-57页
        4.4.2 酶电极优化第57-59页
        4.4.3 酶传感器体系参数优化第59-60页
        4.4.4 HRP传感器性能第60-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第5章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 主要创新点第68页
    5.3 展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学期间发表的学术论文及研究成果第76页

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