基于有序多孔納米復(fù)合材料-Pt/TiO 2 、Au@TiO 2 -的電化學(xué)生物傳感器的研究
發(fā)布時(shí)間:2022-02-24 10:12
納米多孔材料含有大量封閉或連通的孔洞,具有高的比表面積和豐富的孔徑通道。納米多級(jí)孔材料則是不同孔徑孔材料的復(fù)合,不僅具有單一多孔的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)又克服了單一孔徑的局限性,使其應(yīng)用范圍更加廣泛。納米多級(jí)孔材料的制備方法較多,主要有硬模板法、軟模板法和生物模板法。生物模板法以廣泛存在于大自然中的生物材料為模板,利用生物材料本身獨(dú)特的多級(jí)空間結(jié)構(gòu),制備各種具有多級(jí)孔結(jié)構(gòu)和特殊形貌的納米材料。納米多級(jí)孔材料因其獨(dú)特的性質(zhì)在電化學(xué)傳感器中有較多應(yīng)用。在電化學(xué)酶?jìng)鞲衅髦?納米多級(jí)孔材料因其具有良好的穩(wěn)定性、生物相容性以及大的比表面積等特點(diǎn),常被用來負(fù)載酶。它能在保持酶活性的同時(shí),將大量的酶分子直接吸附固定到電極表面,使酶氧化還原活性中心直接與電極進(jìn)行電子傳遞,解決酶與電極間的低效率通訊問題。在電化學(xué)非酶?jìng)鞲衅髦?多級(jí)孔材料多被用來負(fù)載活性物質(zhì),大的比表面積可以有效提高活性物質(zhì)負(fù)載量,豐富的多孔通道可以促進(jìn)底物和活性物質(zhì)的直接接觸,提高活性物質(zhì)的有效利用率,很好的提高傳感器的催化傳感性能。在本論文中,我們利用生物模板法成功制備了具有多級(jí)大孔、介孔結(jié)構(gòu)的銳鈦礦型TiO2納米材料,并將其與貴金屬Pt及Au納...
【文章來源】:華中師范大學(xué)湖北省211工程院校教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:57 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 多孔材料概述
1.2 多級(jí)孔材料制備方法
1.2.1 硬模板法
1.2.2 軟模板法
1.2.3 生物模板
1.3 多級(jí)孔材料在生物傳感器中的應(yīng)用
1.3.1 生物傳感器概述
1.3.2 生物傳感器中的多級(jí)孔材料
1.4 本論文的選題思路和研究?jī)?nèi)容
第二章 基于Pt納米顆粒修飾的多孔Ti02的生物傳感器研究
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑與儀器
2.2.2 大孔介孔TiO_2的制備
2.2.3 修飾電極的制備
2.2.4 實(shí)驗(yàn)方法
2.3 結(jié)果和討論
2.3.1 材料表征
2.3.2 復(fù)合材料的光譜特征
2.3.3 修飾電極的電化學(xué)性能
2.3.4 修飾電極HRP/Pt/TiO_2/GCE對(duì)H_2O_2的催化
2.3.5 修飾電極的穩(wěn)定性、可再現(xiàn)性和專一性
2.4 本章小結(jié)
第三章 基于Au@TiO_2納米復(fù)合材料的非酶生物傳感器研究
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)試劑與儀器
3.2.2 大孔介孔TiO_2的制備
3.2.3 Au@TiO_2納米材料的制備
3.2.4 修飾電極的制備
3.3 結(jié)果和討論
3.3.1 材料表征
3.3.2 不同修飾電極的電化學(xué)性質(zhì)
3.3.3 不同工作電位對(duì)催化性能的影響
3.3.4 修飾電極對(duì)H_2O_2的計(jì)時(shí)電流響應(yīng)
3.3.5 修飾電極的穩(wěn)定性、重現(xiàn)性和抗干擾性
3.4本章小結(jié)
第四章 總結(jié)與展望
4.1 工作總結(jié)
4.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝
本文編號(hào):3642513
【文章來源】:華中師范大學(xué)湖北省211工程院校教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:57 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
1.1 多孔材料概述
1.2 多級(jí)孔材料制備方法
1.2.1 硬模板法
1.2.2 軟模板法
1.2.3 生物模板
1.3 多級(jí)孔材料在生物傳感器中的應(yīng)用
1.3.1 生物傳感器概述
1.3.2 生物傳感器中的多級(jí)孔材料
1.4 本論文的選題思路和研究?jī)?nèi)容
第二章 基于Pt納米顆粒修飾的多孔Ti02的生物傳感器研究
2.1 引言
2.2 實(shí)驗(yàn)部分
2.2.1 試劑與儀器
2.2.2 大孔介孔TiO_2的制備
2.2.3 修飾電極的制備
2.2.4 實(shí)驗(yàn)方法
2.3 結(jié)果和討論
2.3.1 材料表征
2.3.2 復(fù)合材料的光譜特征
2.3.3 修飾電極的電化學(xué)性能
2.3.4 修飾電極HRP/Pt/TiO_2/GCE對(duì)H_2O_2的催化
2.3.5 修飾電極的穩(wěn)定性、可再現(xiàn)性和專一性
2.4 本章小結(jié)
第三章 基于Au@TiO_2納米復(fù)合材料的非酶生物傳感器研究
3.1 引言
3.2 實(shí)驗(yàn)部分
3.2.1 實(shí)驗(yàn)試劑與儀器
3.2.2 大孔介孔TiO_2的制備
3.2.3 Au@TiO_2納米材料的制備
3.2.4 修飾電極的制備
3.3 結(jié)果和討論
3.3.1 材料表征
3.3.2 不同修飾電極的電化學(xué)性質(zhì)
3.3.3 不同工作電位對(duì)催化性能的影響
3.3.4 修飾電極對(duì)H_2O_2的計(jì)時(shí)電流響應(yīng)
3.3.5 修飾電極的穩(wěn)定性、重現(xiàn)性和抗干擾性
3.4本章小結(jié)
第四章 總結(jié)與展望
4.1 工作總結(jié)
4.2 展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文
致謝
本文編號(hào):3642513
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