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『簡體書』电化学传感器的构建与应用

書城自編碼: 3624095
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術化學工業
作者: 武海 著
國際書號(ISBN): 9787122383631
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2021-05-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 精装

售價:HK$ 122.5

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編輯推薦:
本书主要内容涵盖电化学传感器的构建方法、电化学传感器使用的点分析化学原理、当前构建电化学传感器的常用和新型材料,电化学传感器在生物分子检测中的应用、电化学传感器在环境激素中的应用及在化学分子检测中的应用。内容丰富,知识面宽而深入,对本方向科研前沿具有深入理解和独到见解。
內容簡介:
《电化学传感器的构建与应用》全书共分为7章,主要内容包括:绪论(第1章)、电分析化学方法与原理(第2章)、电化学传感器界面材料(第3章)、电化学传感器界面修饰方法(第4章)、电化学传感器界面的表征技术(第5章)、电化学传感器在生物分子检测、环境激素检测中的应用(第6、7章)。全书概述了近年在国内外期刊发表的重要的电化学传感器研究成果,并结合电分析化学原理及理论,以作者近年来从事电化学传感器的构建及电分析化学研究成果作为示例,对电化学传感器的构建及其在生物和环境领域中的应用进行总结,系统阐述了电化学传感器的分析原理、构建方法、界面表征方法等内容。
《电化学传感器的构建与应用》可供从事电化学传感器以及电分析化学方向的科研人员参考阅读。
目錄
第1章绪论
1.1 电化学传感器的发展 1
1.2 电化学传感器的特点 2
1.3 电化学传感器在分析化学领域的意义 3
参考文献 3

第2章电分析化学方法与原理
2.1 电分析化学方法的分类 4
2.2 电位分析法 5
2.2.1 电位型电极分类 5
2.2.2 电位分析定量方法 14
2.3 电解分析法和库仑分析法 17
2.3.1 电解分析法 17
2.3.2 库仑分析法 19
2.4 极谱法和伏安法 20
2.4.1 理论基础 21
2.4.2 直流极谱法 24
2.4.3 伏安法 27
参考文献 28

第3章电化学传感器界面材料
3.1 基于生物酶分子的界面 30
3.1.1 葡萄糖氧化酶 30
3.1.2 辣根过氧化酶 32
3.2 基于生物蛋白质分子的界面 34
3.2.1 血红蛋白 34
3.2.2 肌红蛋白 36
3.2.3 细胞色素c 37
3.2.4 天青蛋白 41
3.3 金属纳米材料 42
3.3.1 纳米金 42
3.3.2 纳米铂 43
3.3.3 纳米银 47
3.3.4 金属氧化物 50
3.4 碳纳米材料 63
3.4.1 碳纳米管 64
3.4.2 石墨烯 69
3.4.3 介孔碳 87
3.4.4 富勒烯 99
参考文献 107

第4章电化学传感器界面修饰方法
4.1 共价键合法 122
4.1.1 活性基团的引入 122
4.1.2 化学键合法在修饰电极过程中的应用 123
4.2 滴涂法 125
4.3 包埋法 128
4.4 自组装法 128
4.5 聚合物薄膜法 131
4.6 碳糊电极 133
参考文献 134

第5章电化学传感器界面的表征技术
5.1 扫描电子显微镜表征技术 137
5.1.1 扫描电镜的工作原理 137
5.1.2 扫描电镜的基本特点 137
5.1.3 扫描电镜的基本构造 138
5.1.4 扫描电镜的性能参数 139
5.1.5 扫描电镜样品的制备 140
5.1.6 扫描电镜在电化学界面表征中的应用 141
5.2 透射电子显微镜表征技术 145
5.2.1 透射电镜的基本构造 146
5.2.2 透射电镜的性能参数 149
5.2.3 透射电镜样品的制备 150
5.2.4 透射电镜的电子衍射 151
5.2.5 透射电镜在电化学传感器表征中的应用 151
5.3 紫外-可见吸收光谱表征技术 155
5.3.1 朗伯-比耳定律 155
5.3.2 有机化合物紫外-可见吸收光谱的产生类型 155
5.3.3 无机化合物紫外-可见吸收光谱的产生类型 157
5.3.4 影响紫外-可见吸收光谱的因素 158
5.3.5 紫外-可见吸收光谱在电化学传感器表征中的应用 162
5.4 红外吸收光谱表征技术 166
5.4.1 红外光区 166
5.4.2 红外吸收光谱分子振动形式 167
5.4.3 红外吸收光谱的吸收峰 167
5.4.4 红外吸收光谱样品的制备 168
5.4.5 红外吸收光谱法在电化学传感器表征中的应用 168
5.5 电化学表征技术 171
5.5.1 循环伏安法 171
5.5.2 差分脉冲伏安法 174
5.5.3 计时电流法 175
5.5.4 交流阻抗法 177
5.6 结论 179
参考文献 179

第6章电化学传感器在生物分子检测中的应用
6.1 抗坏血酸、多巴胺和尿酸的性质 183
6.2 电化学传感器检测多巴胺 184
6.3 非酶电化学传感器检测多巴胺示例 186
6.3.1 Nafion/Pt/MC/GCE传感器的制备 187
6.3.2 Nafion/Pt/MC/GCE传感器的表征 187
6.3.3 Nafion/Pt/MC/GCE传感器的电化学行为 188
6.3.4 Nafion/Pt/MC/GCE传感器对多巴胺的催化 189
6.3.5 Nafion/Pt/MC/GCE传感器的性能研究 190
6.4 电化学传感器检测抗坏血酸 191
6.4.1 抗坏血酸在裸电极上的电化学行为 192
6.4.2 聚合物修饰电极对抗坏血酸的电催化分析 192
6.4.3 金属氧化物修饰电极对抗坏血酸的电催化分析 193
6.4.4 碳纳米材料修饰电极对抗坏血酸的电催化分析 194
6.5 电化学传感器检测抗坏血酸示例 195
6.5.1 电化学传感器的制备 195
6.5.2 传感器的形貌表征 195
6.5.3 YD与GO相互作用的光谱表征 196
6.5.4 YD与GO相互作用的DFT计算研究 197
6.5.5 传感器的电化学表征 198
6.5.6 传感器的电催化分析 199
6.5.7 传感器的性能评价 200
6.6 电化学传感器检测尿酸 202
6.7 电化学传感器同时检测多巴胺、抗坏血酸和尿酸 204
6.8 DNA电化学传感器的应用 206
6.8.1 基于共价键合法构建DNA电化学传感器 207
6.8.2 基于静电吸附法构建DNA电化学传感器 208
参考文献 209

第7章电化学传感器在检测环境激素中的应用
7.1 环境激素的种类 217
7.2 环境激素检测技术概况 218
7.3 传感技术在环境激素检测中的应用 218
7.4 电化学传感器在重金属类环境激素检测中的应用 219
7.4.1 Hg2 电化学传感器 219
7.4.2 Pb2 电化学传感器 221
7.4.3 其它重金属离子电化学传感器 225
7.5 电化学传感器在农药类环境激素检测中的应用 227
7.6 双酚A电化学传感器 229
7.7 多环芳烃电化学传感器 232
参考文献 235
內容試閱
电化学传感器是分析化学中活跃、涉及领域广泛的研究方向之一。基于生物分子、化学有机分子和无机物、金属纳米材料、碳纳米材料、量子点、纳米复合物、聚合物构建的多类型的电化学传感器,已广泛应用于工业、农业、环境、食品安全、医疗、生物、化学等各领域及其交叉领域中,如生物分子、神经递质、环境污染物、化学分子、微量元素、致毒致癌物质的分析检测等。结合电化学分析法的简易、快速、灵敏、准确、易实现在线和活体分析的独特优势,电化学传感器在分析化学领域中发展迅速,受到广大科研工作者的青睐。
《电化学传感器的构建与应用》基于近年在国内和国际期刊发表的重要的电化学传感器研究成果,结合电分析化学原理及理论,对电化学传感器的构建及其在生物和环境领域中的应用进行综述,系统阐述了电化学传感器的分析原理、构建方法、界面表征方法等内容。本书的宗旨是为广大电分析化学领域的研究者或初学者提供原理方法和必需的基础知识,使其了解本领域科研前沿及电化学传感器的研究方向等,以期为电分析化学的发展贡献一份力量。
本书共分为7章。其中第1章概述电化学传感器的发展和特点。第2章系统讲述电分析化学方法与原理,涉及电化学传感器常用的分析方法,包括电位分析法、电解分析法和库仑分析法、伏安分析法和极谱分析法。第3章介绍电化学传感器界面材料,概括了用于构建电化学传感器的生物酶、蛋白质、金属纳米材料、碳纳米材料等的性质及其构建方法。第4章讲述电化学传感器界面修饰方法,简介目前常用的构建电化学传感器的方法,包括共价键合法、滴涂法、包埋法、自组装法、聚合物薄膜法等。第5章介绍电化学传感器界面的表征技术,如电镜技术、光谱技术和电化学技术的传感器修饰过程和界面材料的表征方法。第6章综述电化学传感器在生物分子检测中的应用,如近年在检测抗坏血酸、多巴胺、尿酸、DNA等领域出现的新型电化学传感器。第7章综述电化学传感器在检测环境激素中的应用,着重介绍了环境激素的种类、检测意义及电化学传感器在重金属类、农药类、酚类等环境激素检测中的应用。
本书编者长期从事电化学传感器的构建及电分析化学的教学和科研工作,在纳米材料的制备和分析、生物分子的构象分析和应用、电化学传感器界面材料的设计及合成、环境污染物分析等领域积累了丰富的经验。本书大部分章节内容均结合了作者的科研成果,以此为相关内容提供示例,供读者掌握具体的实践方法。
本书得到国家自然科学基金(21405019)、安徽省自然科学基金(1408085QB39, 1708085MB43)、安徽高校自然科学研究重大项目(KJ2019ZD37, KJ2018ZD035)、阜阳市政府-阜阳师范学院横向合作项目(XDHX201701,XDHX201704)、阜阳师范大学承接阜阳市科技专项(SXHZ202010)、阜阳师范大学科研创新团队(kytd202001)等项目的支持,受到阜阳师范大学环境激素与生殖发育安徽省重点实验室、环境污染物降解与监测安徽省重点实验室和化学与材料工程学院的支持,特此表示感谢!感谢对本书有贡献的老师和研究生!
由于作者水平有限,书中难免会有欠缺和疏漏之处,敬请同行和读者们批评指正。

武 海
2020年10月

 

 

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