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石墨烯纳米复合物材料的制备及其在药物传感中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 纳米材料第11-13页
        1.1.1 纳米材料概述第11页
        1.1.2 非碳材料第11-12页
        1.1.3 碳材料第12-13页
    1.2 石墨烯第13-17页
        1.2.1 石墨烯简介第13页
        1.2.2 石墨烯的制备方法第13-14页
        1.2.3 石墨烯电化学传感器方面的应用第14-17页
            1.2.3.1 在诊断疾病分子中的应用第15页
            1.2.3.2 在药物分析中的应用第15页
            1.2.3.3 在食物分析中的应用第15-16页
            1.2.3.4 在环境分析中的应用第16-17页
    1.3 电化学技术第17-20页
        1.3.1 电化学概述第17页
        1.3.2 电化学分析传感器的种类第17-18页
            1.3.2.1 玻碳电极第17-18页
            1.3.2.2 网版印刷电极第18页
            1.3.2.3 碳糊电极第18页
            1.3.2.4 其他类型的电极第18页
        1.3.3 电化学修饰电极的制备第18-20页
            1.3.3.1 共价键合法制备CME第19页
            1.3.3.2 电化学辅助共价键合法制备CME第19-20页
            1.3.3.3 电化学聚合法制备CME第20页
            1.3.3.4 电化学沉积法制备CME第20页
            1.3.3.5 滴涂法制备CME第20页
    1.4 论文选题及研究内容第20-22页
第二章 一步电化学制备还原氧化石墨烯/聚磺基水杨酸纳米复合物薄膜检测对乙酰氨基酚及其在人类尿液和血清中的应用第22-33页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-24页
        2.2.1 装置和试剂第23页
        2.2.2 制备PSA/rGO/GCE第23-24页
    2.3 结果与讨论第24-32页
        2.3.1 PSA/rGO/GCE的表征第24-25页
        2.3.2 对乙酰氨基酚在修饰电极PSA/rGO/GCE上的电化学氧化行为第25-27页
        2.3.3 优化实验参数和检测条件第27-29页
            2.3.3.1 滴定量和聚合圈数的影响第27-28页
            2.3.3.2 pH的影响第28-29页
            2.3.3.3 扫速的影响第29页
        2.3.4 PSA/rGO/GCE的电化学传感平台第29-31页
        2.3.5 实际样品的应用分析第31-32页
            2.3.5.1 尿样的分析第31页
            2.3.5.2 血清的分析第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 基于DNA信号增大的生物电化学传感器超灵敏检测甲硝唑第33-46页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 试剂和装置第34页
        3.2.2 生物电化学传感器的制备第34-35页
    3.3 结果与讨论第35-45页
        3.3.1 表征PDDA-GN,DNA和PDDA-GN/DNA纳米复合物薄膜第35-38页
        3.3.2 甲硝唑在PDDA-GN/DNA/GCE上的电化学行为第38-40页
        3.3.3 优化检测条件第40-42页
            3.3.3.1 固定量和吸附时间的影响第40页
            3.3.3.2 溶液pH的影响第40-41页
            3.3.3.3 扫速的影响第41-42页
        3.3.4 旋转圆盘电极第42-43页
        3.3.5 PDDA-GN/DNA/GCE传感性能研究第43-45页
        3.3.6 实际样的检测第45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 麦芽糖还原石墨烯氧化物电化学传感左氧氟沙星第46-55页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47页
        4.2.1 试剂和装置第47页
        4.2.2 制备rGO/ML/GCE第47页
    4.3 结果与讨论第47-54页
        4.3.1 表征rGO/ML纳米复合物薄膜第47-49页
        4.3.2 左氧氟沙星在rGO/ML/GCE上的电化学行为第49-50页
        4.3.3 检测条件的优化第50-52页
            4.3.3.1 滴定量和吸附时间的影响第50-51页
            4.3.3.2 pH的影响第51页
            4.3.3.3 扫速的影响第51-52页
        4.3.4 rGO/ML/GCE的传感性能研究第52-54页
        4.3.5 实际样品的检测第54页
    4.4 本章小结第54-55页
参考文献第55-71页
作者简介第71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71-73页
致谢第73页

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