酪氨酸酶电化学生物传感器的制备及性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-14页
符号说明第14-16页
第一章绪论第16-28页
    1.1电化学生物传感器简介第16-19页
        1.1.1电化学生物传感器的概述第16-17页
        1.1.2电化学生物传感器的分类第17-19页
    1.2纳米材料在电化学酶生物传感器中的应用第19-23页
        1.2.1金属氧化物纳米材料在生物传感器中的应用第20-21页
        1.2.2金属纳米材料在生物传感器中的应用第21页
        1.2.3二维材料在生物传感器中的应用第21-22页
        1.2.4碳纳米材料在生物传感器中的应用第22-23页
        1.2.5纳米复合材料在生物传感器中的应用第23页
    1.3酪氨酸酶电化学生物传感器介绍第23-26页
        1.3.1酪氨酸酶第23页
        1.3.2酪氨酸酶生物传感器第23-24页
        1.3.3电化学生物传感器中酶的固定方法第24-26页
    1.4国内外研究进展第26-27页
    1.5论文的研究目的和意义第27页
    1.6论文研究内容第27-28页
第二章铪掺杂氧化锌制备酪氨酸酶生物传感器的性能研究第28-41页
    2.1引言第28页
    2.2实验试剂和设备第28-30页
        2.2.1主要材料试剂第28-29页
        2.2.2实验仪器第29-30页
    2.3实验内容第30-31页
        2.3.1Hf-ZnO的制备第30页
        2.3.2电极的处理第30页
        2.3.3Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE工作电极的制备第30页
        2.3.4Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE工作电极性能测试第30-31页
        2.3.5分析表征第31页
    2.4实验结果和讨论第31-40页
        2.4.1Hf-ZnO复合比例的确定第31-32页
        2.4.2Hf-ZnO材料的表征第32-34页
        2.4.3扫描速率对Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE工作电极的电化学性能的影响第34-35页
        2.4.4pH对Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE工作电极性能的影响第35-36页
        2.4.5工作电压对Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE生物传感器性能的影响第36页
        2.4.6Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE检测邻苯二酚性能考查第36-38页
        2.4.7Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE的重复性和稳定性研究第38-39页
        2.4.8Tyr/Hf-ZnO/CS/GCE的选择性和抗干扰性研究第39-40页
    2.5本章小结第40-41页
第三章碱化改性MXene固定化酪氨酸酶生物传感器的制备与研究第41-55页
    3.1引言第41-42页
    3.2实验试剂和设备第42-43页
        3.2.1主要材料试剂第42页
        3.2.2仪器设备第42-43页
    3.3实验内容第43-44页
        3.3.1Ti2C3的制备第43页
        3.3.2a-Ti3C2的制备第43页
        3.3.3电极的处理第43页
        3.3.4Tyr/a-Ti3C2/CS/GCE生物电极的制备第43-44页
        3.3.5Tyr/a-Ti3C2/CS/GCE生物电极性能测试第44页
        3.3.6分析表征第44页
    3.4实验结果与讨论第44-54页
        3.4.1Ti3C2和a-Ti3C2的材料表征第44-47页
        3.4.2Tyr/a-Ti3C2/CS/GCE电化学表征第47-50页
        3.4.3Tyr/a-Ti3C2/CS/GCE检测邻苯二酚的实验条件优化第50-51页
        3.4.4Tyr/a-Ti3C2/CS/GCE检测邻苯二酚的性能考查第51-53页
        3.4.5重复性和稳定性研究第53页
        3.4.6Tyr/a-Ti3C2/CS/GCE生物电极选择性和抗干扰分析第53-54页
    3.5本章小结第54-55页
第四章a-Ti2C3-ZnO复合材料固定化酪氨酸酶生物传感器的制备与研究第55-63页
    4.1引言第55页
    4.2实验试剂和仪器第55-56页
        4.2.1主要材料试剂第55-56页
        4.2.2主要仪器第56页
    4.3实验内容第56-57页
        4.3.1a-Ti2C3材料的制备第56页
        4.3.2氧化锌材料的制备第56页
        4.3.3a-Ti2C3-ZnO复合材料的制备第56-57页
        4.3.4电极的处理第57页
        4.3.5Tyr/a-Ti2C3-ZnO/CS/GCE生物电极的制备第57页
        4.3.6Tyr/a-Ti2C3-ZnO/CS/GCE工作电极性能测试第57页
    4.4结果与讨论第57-62页
        4.4.1Tyr/a-Ti2C3-ZnO/CS/GCE生物电极的电化学表征第57-59页
        4.4.2Tyr/a-Ti2C3-ZnO/CS/GCE检测邻苯二酚的实验条件优化第59-60页
        4.4.3Tyr/a-Ti2C3-ZnO/CS/GCE生物电极检测邻苯二酚性能考查第60-61页
        4.4.4电极稳定性和重复性研究第61页
        4.4.5Tyr/a-Ti2C3-ZnO/CS/GCE的选择性和抗干扰性研究第61-62页
    4.5本章小结第62-63页
第五章结论与展望第63-65页
    5.1结论第63页
    5.2展望第63-65页
参考文献第65-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间发表的学术论文第78页

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