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磁性复合纳米材料的制备及其电化学传感研究.pdf

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上传人:779277932 2012/2/8 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:导师签名中:‘月’:山、甓嘣耹/日其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得直昌太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何本学位论文作者完全了解南昌太堂有关保留、使用学位论文的规定,有权阅。本人授权直昌太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行签字日期:本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。,允许论文被查阅和借检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所和中国学术期刊馀贪电子杂志社将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》和《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》中全文发表,并通过网络向社会公众提供信息服务。C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ
的线性范围为甇×、舢,将该功能化核一壳磁性纳米粒子通过外磁场作磁性纳米材料因其易于制备、无毒且具有超顺磁性和良好的生物相容性,已被广泛应用于信息存储、磁共振成像、药物载体、癌症的诊断与治疗以及生物样品的分离与提纯等方面,也因此被认为是最有前途的材料之一。磁性复合纳米材料是磁性纳米粒子以及其他成分通过物理或化学的方法结合形成的,集成了各组分的特殊性质且具有协同效应的一类复合材料,其应用范围更加广泛。本论文设计合成了一系列性能优良的磁性复合纳米材料,例如:二茂铁功能化的磁性纳米粒子、核一壳金属或金属氧化物包裹的判阅擅琢子、石墨烯/春夏擅撞牧稀⒛擅捉鹨痪鄱喟桶氧化石墨烯复合纳米材料和蛋白质一金钠米粒子一聚多巴胺磁性生物复合纳米粒子,并将其应用于构建性能优良的生物传感器,这一系列的研究工作充分体现了擅琢子在电化学传感领域中的巨大潜在应用价值。本论文主要内容包括:⒍源判阅擅琢W蛹捌涓春喜牧系难芯肯肿唇辛俗凼觯胖亟樯芰舜判纳米粒子的性质、制备方法及其功能化;详细介绍了磁性纳米粒子及其复合材料在生化医学领域中的应用;综述了电化学传感器及磁性纳米材料在电化学传感器中的应用。在以上基础上,提出了本论文的主要研究内容。⒅,构建了嫘膕/疌春夏ど传感器。通过循环伏安和计时电流法对传感器的电化学特性进行了研究。结果表明,固定在磁性碳糊电极表面的行腟春衔锪己玫乇3至硕氧化还原电活性,有效防止了电子介体二茂铁在电极表面的泄漏。而且,狝疌春夏ち己玫纳锵嗳菪曰辜ù蟮馗纳屏斯潭ɑ疓的生物活性,使得制各的传感器对葡萄糖具有良好的电催化氧化性能,对葡萄糖检测⑸杓坪铣闪艘幌盗行滦秃艘豢墙峁勾判阅擅琢W、用固定在电极表面,进而通过蛋白质与核一壳磁性纳米粒子上的壳层之间的相互作用将血红素类蛋白质固定在核一壳磁性纳米粒子表面,从而提出了一种简单便摘要
仅仅在外磁场作用下即实现了椰复合物在电极表面的固定,同时,利用化作用,使得脚复合物电极对的电催化还原能力大大增强,实现了对的高灵敏检测,***@U寡芯浚菇烁吡槊籼匾煨约觳庖腋伪砻婵乖瑚二维纳米结构还极大地增大了册诘缂ū砻娴母涸亓浚⒂行岣吡烁春加入其它电子介体的条件下即可实现对船牡缁Ъ觳狻2捎檬静盥龀宸安法对舳舛ǖ南咝苑段狾..化等缺陷,而且具有良好生物相容性的、或触瓤遣隳芄缓芎玫乇子在们。表面的负载量,增强了对的催化能力。褪┑男捷的血红素类蛋白质的固定化方法。采用透射电镜、紫外光谱、交流阻抗和循环伏安等方法对核一壳磁性纳米粒子的形貌以及蛋白质的固定化过程进行了表征。结果表明,核一壳结构的磁性纳米粒子不仅有效克服了淄啪酆鸵籽持固定化蛋白质的生物活性。该磁性复合纳米粒子/血红素类蛋白质生物传感界面成功地实现了蛋白质和电极之间的直接电子转移及表现出对良好的电催化还原行为。该方法极大地简化了蛋白质在电极表面的固定化过程,为生物电子器件的制备开辟了新途径。⒃诙嘣4继逑抵校ü谑┍砻嬖桓呶路纸庖阴1;“票噶怂难趸以春夏擅撞牧稀2捎猛干电镜、湎哐苌洹⒆贤庖豢杉展馄住⒑焱夤馄缀偷缁У确椒ǘ愿酶春衔的形貌和性能进行了表征。利用哂辛己玫拇判孕阅芗肮趸锩富钚裕己玫墓趸锩富钚裕現覩春衔镄奘蔚缂ǘ訦牡缁Щ乖展现出良好的催化性能。而且,石墨烯的大比表面积还有效提高了擅琢⒎⒄沽艘恢只谀擅捉鹨痪鄱喟桶芬凰难趸谎趸└春夏擅撞料募虻シ奖愕纳锓肿庸潭ɑ椒ǎ砸腋伪砻婵固的电流型免疫传感器。采用透射电镜、电子能谱图和湎哐苌涞确椒ǘ灾票的卜/复合纳米材料进行了表征,采用电化学方法对传感界面的构建过程进