基于分子印跡的納米陣列電化學傳感研究
發(fā)布時間:2023-03-20 04:50
電化學傳感器是利用電化學原理,將被測組分的濃度變化與電化學信號相聯(lián)系起來,從而提供被檢測體系中化學組分實時信息的一類器件。利用電化學方法檢測被測物時,具有檢測過程相對簡單、檢測速度快、靈敏度高、成本低等優(yōu)點,因此已成為分析領域的研究熱點?箟难(AA)、多巴胺(DA)作為人體必需的營養(yǎng)素,它們對于各種生理和代謝活動至關重要,它們的含量對人體的健康影響非常巨大。通過電化學傳感檢測抗壞血酸和多巴胺等物質的含量受到廣大研究者的青睞,但是存在選擇性較差的問題。分子印技術的出現(xiàn)無疑是對解決此難題提出了解決方案。分子印跡電化學傳感器相比于普通的電化學傳感器,不僅具有高的靈敏度,而且具有特異的選擇性。在本論文中,我們以柔性碳布和洋麻桿衍生的三維生物碳為電極基底,通過在其上固載金屬有機框架材料以及隨后衍生的金屬納米復合材料,制備了一系列分子印跡電化學傳感器,用于抗壞血酸和多巴胺的實際應用檢測。這些工作相比傳統(tǒng)電化學傳感器,大大地提高電極的選擇性以及重復性,具體工作內容包括如下三個方面:1.構建了一種基于金屬有機框架ZIF-67的分子印跡電化學傳感器,并用于檢測抗壞血酸。該分子印跡傳感器合成方法簡單,...
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 電化學分子印跡傳感器
1.1.1 電化學分子印跡傳感器概述
1.1.2 分子印跡技術的分類
1.2 抗壞血酸和多巴胺電化學傳感器的概況
1.2.1 抗壞血酸電化學傳感
1.2.2 多巴胺電化學傳感
1.3 碳基材料
1.3.1 碳基材料的分類
1.3.2 碳基材料在電化學傳感中的應用
1.4 金屬有機框架材料
1.4.1 金屬有機框架材料衍生的納米復合材料
1.4.2 金屬有機框架材料衍生的納米復合材料在電化學傳感的應用
1.5 本論文的選題目的和意義
第二章 基于ZIF-67/碳布的抗壞血酸分子印跡電化學傳感器
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 試劑
2.2.2 儀器
2.2.3 ZIF-67/CC和n MIP/ZIF-67/CC納米復合材料的制備
2.3 結果與討論
2.3.1 材料的物理表征
2.3.2 復合材料的電化學測試
2.4 結論
第三章 基于CuCo2O4/3D-KSC多巴胺分子印跡電化學傳感器
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 試劑
3.2.2 CuCo2O4/3D-KSC的制備
3.2.3 nMIPs/CuCo2O4/3D-KSC和NIPs/CuCo2O4/3D-KSC的制備
3.2.4 儀器
3.3 結果與討論
3.3.1 Cu-Co-ZIF/3D-KSC、CuCo2O4/3D-KSC和n MIPs/CuCo2O4/ 3D-KSC復合材料的表征
3.3.2 各種復合材料的電化學性能測試
3.4 結論
第四章 新型多巴胺-印跡殼聚糖/多孔ZnONPs@碳納米球/三維大孔碳電化學傳感
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 試劑
4.2.2 儀器
4.2.3 ZnONPs@C/3D-KSC納米復合材料的制備
4.2.4 ZnONPs@C/3D-KSC納米復合材料的制備
4.2.5 nMIPs/ZnONPs@C/3D-KSC一體電極的制備
4.3 結果與討論
4.3.1 nMIP/ZnONPs@C/3D-KSC納米復合材料的表征
4.3.2 ZnONPs@C/3D-KSC對DA的電化學催化行為
4.3.3 基于nMIPs/ZnONPs@C/3D-KSC一體電極檢測DA
4.4 結論
論文的總結與展望
參考文獻
致謝
攻讀碩士學位期間的研究成果
本文編號:3766722
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 電化學分子印跡傳感器
1.1.1 電化學分子印跡傳感器概述
1.1.2 分子印跡技術的分類
1.2 抗壞血酸和多巴胺電化學傳感器的概況
1.2.1 抗壞血酸電化學傳感
1.2.2 多巴胺電化學傳感
1.3 碳基材料
1.3.1 碳基材料的分類
1.3.2 碳基材料在電化學傳感中的應用
1.4 金屬有機框架材料
1.4.1 金屬有機框架材料衍生的納米復合材料
1.4.2 金屬有機框架材料衍生的納米復合材料在電化學傳感的應用
1.5 本論文的選題目的和意義
第二章 基于ZIF-67/碳布的抗壞血酸分子印跡電化學傳感器
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 試劑
2.2.2 儀器
2.2.3 ZIF-67/CC和n MIP/ZIF-67/CC納米復合材料的制備
2.3 結果與討論
2.3.1 材料的物理表征
2.3.2 復合材料的電化學測試
2.4 結論
第三章 基于CuCo2O4/3D-KSC多巴胺分子印跡電化學傳感器
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 試劑
3.2.2 CuCo2O4/3D-KSC的制備
3.2.3 nMIPs/CuCo2O4/3D-KSC和NIPs/CuCo2O4/3D-KSC的制備
3.2.4 儀器
3.3 結果與討論
3.3.1 Cu-Co-ZIF/3D-KSC、CuCo2O4/3D-KSC和n MIPs/CuCo2O4/ 3D-KSC復合材料的表征
3.3.2 各種復合材料的電化學性能測試
3.4 結論
第四章 新型多巴胺-印跡殼聚糖/多孔ZnONPs@碳納米球/三維大孔碳電化學傳感
4.1 引言
4.2 實驗部分
4.2.1 試劑
4.2.2 儀器
4.2.3 ZnONPs@C/3D-KSC納米復合材料的制備
4.2.4 ZnONPs@C/3D-KSC納米復合材料的制備
4.2.5 nMIPs/ZnONPs@C/3D-KSC一體電極的制備
4.3 結果與討論
4.3.1 nMIP/ZnONPs@C/3D-KSC納米復合材料的表征
4.3.2 ZnONPs@C/3D-KSC對DA的電化學催化行為
4.3.3 基于nMIPs/ZnONPs@C/3D-KSC一體電極檢測DA
4.4 結論
論文的總結與展望
參考文獻
致謝
攻讀碩士學位期間的研究成果
本文編號:3766722
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