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生物小分子纳米复合材料在电化学传感器中的应用

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-14页
符号缩写说明第15-16页
第一章 绪论第16-36页
    1.1 电化学传感器第16-22页
        1.1.1 电化学传感器的概述第16-17页
        1.1.2 电化学传感器的应用第17-22页
    1.2 基于生物小分子复合材料在电化学传感器中的应用第22-28页
        1.2.1 胸腺嘧啶第23-25页
        1.2.2 植酸第25-28页
    1.3 论文的选题与内容第28-30页
    参考文献第30-36页
第二章 基于T-Hg-T结构的汞离子纳米电化学传感器第36-54页
    2.1 引言第36-38页
    2.2 实验内容第38-40页
        2.2.1 实验试剂第38-39页
        2.2.2 电化学传感器的制备第39-40页
        2.2.3 电化学测量第40页
    2.3 结果和讨论第40-48页
        2.3.1 Hg~(2+)电化学传感器的制备和表征第40-43页
        2.3.2 富集时间的研究第43页
        2.3.3 溶液pH对汞离子的电化学行为的影响第43-44页
        2.3.4 汞离子在不同的修饰电极上的响应第44-45页
        2.3.5 伏安法检测溶液中不同浓度的汞离子第45页
        2.3.6 电化学传感器的选择性和可再生性的探究第45-47页
        2.3.7 实际样品中的检测第47-48页
    2.4 本章结论第48-49页
    参考文献第49-54页
第三章 植酸/氧化石墨烯修饰电极用于多巴胺的电化学检测第54-66页
    3.1 引言第54-56页
    3.2 实验部分第56-57页
        3.2.1 实验材料第56页
        3.2.2 植酸/氧化石墨烯修饰电极的制备第56页
        3.2.3 实验仪器第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-60页
        3.3.1 植酸/氧化石墨烯复合材料表征第57页
        3.3.2 干扰试验第57-58页
        3.3.3 植酸/氧化石墨烯修饰的电极对不同浓度的多巴胺的电流响应信号第58-59页
        3.3.4 植酸/氧化石墨烯修饰电极的重复性和稳定性第59-60页
        3.3.5 实际样品中多巴胺的测定第60页
    3.4 结论第60-62页
    参考文献第62-66页
第四章 植酸掺杂的聚吡咯纳米线修饰电极检测溶液中痕量的铜离子第66-78页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验部分第67-68页
        4.2.1 实验仪器与试剂第67页
        4.2.2 植酸/聚吡咯复合材料修饰电极的制备第67-68页
        4.2.3 电化学检测第68页
    4.3 结果与讨论第68-73页
        4.3.1 植酸/聚吡咯纳米线表征第68-69页
        4.3.2 聚吡咯与植酸/聚吡咯纳米线修饰电极的电化学性质第69-70页
        4.3.3 溶液pH与富集时间对多巴胺电化学行为的影响第70-71页
        4.3.4 植酸/聚吡咯修饰电极电化学传感性能测试第71-72页
        4.3.5 干扰实验第72页
        4.3.6 植酸/聚吡咯修饰电极稳定性和重复性研究第72页
        4.3.7 植酸/聚吡咯修饰电极在实际检测中的应用第72-73页
    4.4 结论第73-74页
    参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第78-79页
致谢第79-80页
学位论文评阅及答辩情况表第80页

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