柳英姿博士学位论文答辩委员会成员名单 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-10页 |
ABSTRACT | 第10-15页 |
第一章 绪论 | 第19-49页 |
第一节 纳米电极的电化学特性及其研究意义 | 第19-26页 |
1.1 纳米电极的电化学特性 | 第19-24页 |
1.2 纳米电极的研究意义 | 第24-26页 |
第二节 纳米电极的分类、制备方法及其表征 | 第26-35页 |
2.1 纳米电极的分类及其扩散模式 | 第26-27页 |
2.2 纳米电极的制备方法 | 第27-29页 |
2.3 纳米电极的表征 | 第29-35页 |
第三节 纳米电极的修饰 | 第35-38页 |
第四节 纳米电极的应用 | 第38-42页 |
4.1 纳米电极在基础电化学研究中的应用 | 第38-39页 |
4.2 单细胞分析 | 第39-41页 |
4.3 扫描电化学显微镜(SECM)中的应用 | 第41页 |
4.4 生物活体分析中的应用 | 第41-42页 |
第五节 膜片钳-纳米电极系统的构建 | 第42-43页 |
第六节 本论文的研究意义与主要内容 | 第43-46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第二章 基于混合包裹法和电化学刻蚀可控制备盘状金纳米电极 | 第49-66页 |
摘要 | 第49页 |
1. 引言 | 第49-51页 |
2 实验部分 | 第51-54页 |
2.1 试剂和仪器 | 第51-52页 |
2.2 电极的制备 | 第52-54页 |
3 结果与讨论 | 第54-64页 |
3.1 纳米尖端的制备 | 第54-55页 |
3.2 纳米尖端的包裹和表征 | 第55-57页 |
3.3 盘状金纳米电极的SEM和TEM表征 | 第57-58页 |
3.4 金纳米电极的电化学表征 | 第58-64页 |
4. 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第三章 盘状金纳米电极的电化学行为及其在单细胞检测中的应用 | 第66-86页 |
摘要 | 第66-67页 |
1. 引言 | 第67-68页 |
2. 实验部分 | 第68-71页 |
2.1 试剂和仪器 | 第68-69页 |
2.2 碳纤维微米电极和纳米电极的制备 | 第69页 |
2.3 细胞的培养 | 第69-71页 |
2.4 单细胞实验 | 第71页 |
3. 结果与讨论 | 第71-83页 |
3.1 不同尺寸电极的电化学响应 | 第71-73页 |
3.2 电极动力学参数的求算 | 第73-77页 |
3.3 Nafion修饰的盘状金纳米电极在生物中的应用 | 第77-83页 |
4. 结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第四章 基于纳米毛细管尖端外壁化学沉积金纳米颗粒制备金纳米电极及其对鼠脑中多巴胺的分析检测 | 第86-104页 |
摘要 | 第86-87页 |
1. 引言 | 第87-88页 |
2. 实验部分 | 第88-94页 |
2.1 试剂和仪器 | 第88-90页 |
2.2 金纳米颗粒的合成 | 第90页 |
2.3 纳米毛细管尖端化学沉积金纳米颗粒 | 第90-91页 |
2.4 半球状金纳米电极的制备 | 第91-92页 |
2.5 活体实验 | 第92-94页 |
3. 结果与讨论 | 第94-101页 |
3.1 金纳米生长因子的合成 | 第94页 |
3.2 电极表面形貌的表征 | 第94-96页 |
3.3 金纳米电极制备条件的优化 | 第96-98页 |
3.4 Nafion修饰的金纳米电极对鼠脑中对巴胺的检测 | 第98-101页 |
4. 结论 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-104页 |
第五章 不同形貌的金纳米材料在金纳米电极表面的电化学行为研究 | 第104-121页 |
摘要 | 第104页 |
1. 引言 | 第104-106页 |
2. 实验部分 | 第106-109页 |
2.1 试剂和仪器 | 第106-107页 |
2.2 电极的拉制 | 第107-108页 |
2.3 电极的打磨 | 第108-109页 |
2.4 电极的修饰 | 第109页 |
3. 结果与讨论 | 第109-119页 |
3.1 电极的制备 | 第109-113页 |
3.2 电极半径的计算 | 第113-115页 |
3.3. 电极的修饰 | 第115-118页 |
3.4 金纳米电极的应用 | 第118-119页 |
4. 结论 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-121页 |
第六章 结论与展望 | 第121-122页 |
附录:博士阶段科研成果 | 第122-123页 |
致谢 | 第123-124页 |