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基于聚多巴胺薄膜的二氧化锰阵列纳米管的模板法制备及基于其离子渗透性的电分析化学研究

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基于聚多巴胺薄膜的二氧化锰阵列纳米管的模板法制备及基于其离子渗透性的电分析化学研究
论文目录
 
致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-12页
缩写清单第12-13页
1 引言第13-14页
2 文献综述第14-47页
  2.1 聚多巴胺材料及其重要性质的发现第14-15页
  2.2 聚多巴胺的结构第15-17页
  2.3 聚多巴胺的合成第17-21页
    2.3.1 聚多巴胺的合成方法第17-18页
    2.3.2 聚多巴胺的合成机理第18-21页
  2.4 聚多巴胺的稳定性和降解第21-22页
  2.5 聚多巴胺材料的理化性质第22-30页
    2.5.1 任意固体材料表面聚合成膜第22-23页
    2.5.2 化学修饰第23-24页
    2.5.3 金属离子螯合作用和静电作用第24-25页
    2.5.4 渗透性和pH响应第25-27页
    2.5.5 生物兼容性和抗菌作用第27-28页
    2.5.6 光吸收和荧光效应第28-29页
    2.5.7 其他第29-30页
  2.6 聚多巴胺作为模板合成纳微结构材料的研究和应用第30-37页
    2.6.1 聚多巴胺作为模板合成纳微结构材料研究的介绍第30-31页
    2.6.2 聚多巴胺作为模板合成纳微结构材料的方法归类第31-32页
    2.6.3 聚多巴胺作为模板合成纳微结构材料的应用第32-37页
  2.7 聚多巴胺表面修饰技术在电分析化学领域的研究和应用第37-45页
    2.7.1 核酸型电化学传感器第39-40页
    2.7.2 抗原-抗体型电化学传感器第40-41页
    2.7.3 酶型电化学传感器第41-43页
    2.7.4 非酶型电化学传感器第43-44页
    2.7.5 其他第44-45页
  2.8 总结和展望第45-46页
  2.9 本论文主要研究内容第46-47页
3 基于聚多巴胺薄膜的模板法制备二氧化锰阵列纳米管的研究第47-56页
  3.1 绪论第47-49页
  3.2 实验部分第49-50页
    3.2.1 材料与试剂第49页
    3.2.2 仪器第49页
    3.2.3 样品制备第49-50页
  3.3 结果与讨论第50-55页
    3.3.1 样品制备流程说明第50-51页
    3.3.2 样品X-射线晶体衍射表征第51-52页
    3.3.3 样品X射线能谱表征第52页
    3.3.4 样品X射线光电子能谱表征第52-53页
    3.3.5 样品电镜微观表征第53-55页
  3.4 结论第55-56页
4 基于普鲁士蓝电极的聚多巴胺薄膜离子渗透性的电化学研究第56-75页
  4.1 绪论第56-58页
  4.2 实验部分第58-61页
    4.2.1 材料与试剂第58页
    4.2.2 仪器第58页
    4.2.3 电极制备步骤第58-59页
    4.2.4 测试手段第59-61页
  4.3 结果与讨论第61-74页
    4.3.1 普鲁士蓝和聚多巴胺的制备和表征第61-63页
    4.3.2 厚度小于23 nm的聚多巴胺薄膜离子渗透性的研究第63-66页
    4.3.3 厚度为60 nm的聚多巴胺薄膜离子渗透性的研究第66-69页
    4.3.4 厚度为113 nm的聚多巴胺薄膜离子渗透性的研究第69-74页
  4.4 结论第74-75页
5 聚多巴胺薄膜对普鲁士蓝电极电化学性能的影响及相关电分析应用的研究第75-90页
  5.1 绪论第75-77页
  5.2 实验部分第77-79页
    5.2.1 材料与试剂第77页
    5.2.2 仪器第77-78页
    5.2.3 实验步骤第78-79页
  5.3 结果讨论第79-89页
    5.3.1 聚多巴胺薄膜修饰的普鲁士蓝电极的表征第79-81页
    5.3.2 聚多巴胺薄膜修饰的普鲁士蓝电极在中性溶液环境中的电化学稳定性的研究第81-83页
    5.3.3 聚多巴胺薄膜修饰的普鲁士蓝电极对过氧化氢电催化的研究第83-85页
    5.3.4 聚多巴胺薄膜修饰的普鲁士蓝电极抗干扰作用的研究第85-88页
    5.3.5 聚多巴胺薄膜修饰的普鲁士蓝电极对Hep.G2细胞体系中H_2O_2释放的研究第88-89页
  5.4 结论第89-90页
6 结论第90-92页
参考文献第92-115页
作者简历及在学研究成果第115-119页
学位论文数据集第119页

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