电沉积纳米粒子修饰电极的制备及其在药物分子检测中的应用

电沉积纳米粒子修饰电极的制备及其在药物分子检测中的应用

论文摘要

近年来,纳米技术在电分析化学领域成为了备受瞩目的热点话题。由于它具有相当小的粒径,展现出独特的化学,物理和电学性质故而被广泛的应用于多种分析方法。本论文主要是将纳米技术与电化学分析技术相结合,研制了以电沉积铂、金纳米粒子修饰电极为基础的具有高灵敏度、高选择性的维生素药物分子传感器。论文主要包括五章:前言:主要是综述了纳米材料的性质和研究,尤其是贵金属纳米粒子的性质及应用;同时也探讨了化学修饰电极的制备、碳纳米管和石墨烯的性质及其修饰电极在电分析化学领域的应用。第二章:我们通过电沉积的方法将铂纳米粒子沉积在多壁碳纳米管修饰的玻碳电极表面,用于研究芦丁(rutin)的电化学性质,并成功的应用于市售复方芦丁片中芦丁含量的测定,效果良好,灵敏度较高。第三章:我们利用多壁碳纳米管的良好特性并通过电沉积的方法将金纳米粒子沉积在多壁碳纳米管修饰的玻碳电极表面,用于研究维生素B6(VB6)的电化学性质,并成功的应用于市售维生素B6片及注射液中维生素B6含量的测定,检测准确,且灵敏度较高。第四章:我们将金纳米粒子通过电沉积的方式沉积在多壁碳纳米管修饰的玻碳电极表面,用于研究维生素B2(VB2)的电化学性质,该实验操作简单,耗时短,且效果良好。第五章:我们利用石墨烯的良好的性能并将金纳米粒子电沉积在功能化的石墨烯修饰的玻碳电极表面,用于研究VB6的电化学性质,实验结果比较理想,并有望用于实际样品的检测。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 前言
  • 1 引言
  • 1.1 纳米材料概述
  • 1.2 贵金属纳米材料
  • 1.2.1 贵金属铂纳米粒子的性质
  • 1.2.2 贵金属金纳米粒子的性质
  • 1.3 碳纳米管
  • 1.3.1 碳纳米管修饰电极的制备
  • 1.3.2 碳纳米管修饰电极在生物小分子和药物分子的电分析应用
  • 1.3.3 碳纳米管修饰电极的其它电分析应用
  • 1.4 石墨烯
  • 1.4.1 石墨烯的结构
  • 1.4.2 石墨烯的制备与合成方法
  • 1.4.3 石墨烯的性质和应用
  • 2 化学修饰电极
  • 3 纳米材料修饰电极
  • 3.1 滴涂法
  • 3.2 电沉积法
  • 3.3 碳糊电极
  • 2和维生素B6 检测的方法及意义'>4 芦丁、维生素B2和维生素B6检测的方法及意义
  • 5 论文设想
  • 参考文献
  • 第二章 芦丁在纳米铂 / 碳纳米管修饰电极上 电化学行为研究
  • 1 引言
  • 2 实验部分
  • 3 结果与讨论
  • 4 结论
  • 参考文献
  • 6 在纳米金 / 碳纳米管修饰电极上的电化 学行为研究'>第三章 维生素B6 在纳米金 / 碳纳米管修饰电极上的电化 学行为研究
  • 1 引言
  • 2 实验部分
  • 3 结果与讨论
  • 4 结论
  • 参考文献
  • 2 在纳米金 / 碳纳米管修饰电极上的电化 学行为研究'> 第四章 维生素B2 在纳米金 / 碳纳米管修饰电极上的电化 学行为研究
  • 1 引言
  • 2 实验部分
  • 3 结果与讨论
  • 4 结论
  • 参考文献
  • 6'> 第五章 纳米金 / 石墨烯复合修饰电极测定维生素B6
  • 1 引言
  • 2 实验部分
  • 3 结果与讨论
  • 4 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录:本人在读研期间发表研究论文及获奖情况
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