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二氧化硅球腔微电极阵列以及复合磁性纳米氧化铁的制备及应用.pdf

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上传人:2286107238 2015/11/16 文件大小:0 KB

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文档介绍:导师签名:—江日娑槔即在——年一月解密后适用本规定。苏州大学学位论文使用授权声明非涉密论文西本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定,即:学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献信息情报中心、中国科学技术信息研究所蚍绞莸缱映霭嫔、中国学术期刊馀贪电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文档,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文,可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索。本学位论文属论文作者签名:涉密论文口日
中文摘要以聚苯乙烯微球阵列为模板,采用溶胶搬胶法在氧化铟锡电极趸枨蚯晃⒌缂罅泻透春洗判阅擅籽趸闹票锏缁вτ羖儿、羖.×弓疘,,检出限为羖.×南/微电极具有常规电极无法比拟的特点,如极高的电流密度,极短的响应时间等,但单支微电极的响应信号很微弱,通过将多支微电极并联组成的微电极阵列可解决该缺点。微电极阵列不仅能有效放大响应电流,还可保留单支微电极电化学特性,从而可在常规电化学仪器上获得满意的结果。磁性纳米粒子是一种新型的纳米材料,由于具有独特的化学和物理性能而成为研究的热点。这两种材料都由于其优越的特性而为生物传感器领域开辟了广阔的壕啊1狙芯抗ぷ鞑捎眉虻的方法制备了二氧化硅球腔阵列、纳米金疭蚯徽罅幸约复合磁性纳米氧化铁,并研究了这些材料在生物传感器方面的应用。研究主要内容如下:上制备球腔阵列,并以此为模板采用电沉积法在球腔阵列底部沉积帕#徊焦菇ǘ行虺⒌缂罅小2捎霉庋晕⒕怠⑸璧缇⒀贩ǖ妊芯苛斯菇ǖ奈⒌缂罅械男阅堋采用简单廉价的水热法制备单分散氧化铁磁性纳米粒后利用溶胶一凝胶法在徊鉙频肧疘’磁性纳米粒疐2捎猛干涞缇、室温磁滞回线等对复合纳米粒子的形貌和磁性进行了表征。采用滴涂法分别将血红蛋白和肌红蛋白固定在球腔微电极阵列和/球腔微电极阵列上,研究了这两种酶在微电极阵列上的直接电化学。和在构建的微电极阵列上均能很好地保持活性,所构建的传感器对双氧水均具有良好的催化作用,得到的线性关系分别为羖摇二氧化硅球腔微电极阵列以及复合磁性纳米氧化铁的制备.’
、儿。结果表明固定化酶具有较高的活性,性能好,其线性范围分别为羖鳌.×儿、羖~儿,检出限为浚疘.、緈砉勖资铣J齂为且与有较强的亲和能力。将经过聚二丙烯基二******化铵和***化钠混合溶液处理后的/直鹩際屠备趸锩混合,最后滴涂在电极表面,研究了这两种蛋白质的直接电化学。这两种酶修饰电极均对响应綶/1砻餍奘卧赟疘’表面的酶能保持较好的活性,且对有很好的亲和性。关键词溶胶一凝胶法,水热法,二氧化硅球腔阵列,复合磁性纳米氧化铁,血红蛋白,肌红蛋白,辣根过氧化物酶作者:周丽娟指导教师:尹凡教授中文摘要二氧化硅球腔微电极阵列以及复合磁性纳米氧化铁的制餐’τ羖Ⅱ
脚咖哆湛н鯥岫纃甋琲肌咖.〧【旮綼読;咖’戚鴆蘡癱╣齞丁S蒳祔’,.盯,闐,.·/...悖籰·——.
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目录第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··⒌缂罅小微电极及微电极阵列简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·微电极阵列的制备方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··微电极阵列的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··擅撞牧稀纳米材料及其性质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·磁性纳米材料特性、制备及其应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·干锎ǜ衅鳌酶的固定方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“酶生物传感器的应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯韭畚牡难芯磕谌莺鸵庖濉ぁ第二章二氧化硅球腔微电极阵列和复合磁性纳米氧化铁的制备和表征⋯⋯⋯⋯把浴笛椴糠帧‘仪器与试剂⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯球腔/⒌缂罅械闹票浮纳米金/球腔修饰微电极阵列的制备⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··/】陀闹票浮峁胩致邸球腔/瑀⒌缂罅斜砻嫘蚊惨约暗缁П碚鳌ぁ疭蚯唬疘微电极阵列表面形貌以及电化学表征⋯⋯··的形貌以及磁性表征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·芙帷第三章基于在二氧化硅球腔微电极阵列上的电化学应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·/
:斓鞍自诙趸枨蚯晃⒌缂罅猩系闹苯拥缁А前言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯实验部分⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯结果与讨论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯『斓鞍自谀擅谆嵝奘味趸枨蚯晃⒌