摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 引言 | 第9-16页 |
1.1 电化学传感器 | 第9-13页 |
1.1.1 电化学传感器的简介 | 第9页 |
1.1.2 电化学修饰电极的制备 | 第9-10页 |
1.1.3 纳米材料在电化学传感器中的应用 | 第10-12页 |
1.1.4 聚合物膜在电化学传感器中的应用 | 第12-13页 |
1.2 电化学传感器在药物分析中的应用 | 第13-14页 |
1.2.1 药物分析的简介 | 第13页 |
1.2.2 药物分析的方法 | 第13-14页 |
1.2.3 电化学传感器的应用 | 第14页 |
1.3 测定对乙酰氨基酚含量的方法 | 第14-15页 |
1.4 本论文的工作思想和主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 基于金纳米粒子的修饰电极测定对乙酰氨基酚 | 第16-27页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 实验部分 | 第16-17页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第16页 |
2.2.2 修饰电极的制备 | 第16-17页 |
2.2.3 实验方法 | 第17页 |
2.3 结果与讨论 | 第17-21页 |
2.3.1 电极表面形貌表征 | 第17-18页 |
2.3.2 修饰电极的电化学性质 | 第18-19页 |
2.3.3 ACOP 在修饰电极上的电化学响应 | 第19-21页 |
2.4 不同条件对电极性能的影响 | 第21-25页 |
2.4.1 缓冲溶液 pH 值的影响 | 第21-22页 |
2.4.2 修饰量的影响 | 第22-23页 |
2.4.3 扫描速率的影响 | 第23-24页 |
2.4.4 氧化电流与药物浓度的关系以及电极的重复性、重现性实验 | 第24-25页 |
2.5 干扰实验 | 第25页 |
2.6 回收率实验和稳定性实验 | 第25-26页 |
2.7 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 基于纳米氧化锌/碳纳米管的对乙酰氨基酚药物传感器的研究 | 第27-41页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验部分 | 第27-29页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第27-28页 |
3.2.2 纳米氧化锌的制备 | 第28页 |
3.2.3 修饰电极的制备 | 第28页 |
3.2.4 实验方法 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-33页 |
3.3.1 纳米氧化锌的微观结构分析 | 第29页 |
3.3.2 电极的扫描电镜分析 | 第29-30页 |
3.3.3 修饰电极的电化学性质 | 第30-32页 |
3.3.4 检测 ACOP 在修饰电极上的电化学响应 | 第32-33页 |
3.4 不同条件对电极性能的影响 | 第33-38页 |
3.4.1 纳米氧化锌和碳纳米管不同配比的影响 | 第33-34页 |
3.4.2 修饰量对电极性能的影响 | 第34-35页 |
3.4.3 缓冲溶液 pH 值的影响 | 第35-37页 |
3.4.4 扫描速率的影响 | 第37页 |
3.4.5 氧化电流与药物浓度的关系以及电极的重复性、重现性实验 | 第37-38页 |
3.5 干扰实验及稳定性实验 | 第38-39页 |
3.6 回收率实验 | 第39页 |
3.7 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 基于碳纳米管/聚一缩二乙醇酸复合膜的对乙酰氨基酚传感器 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 材料与方法 | 第41-42页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第41-42页 |
4.2.2 修饰电极的制备 | 第42页 |
4.2.3 实验方法 | 第42页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第42-44页 |
4.3.1 修饰电极的电化学性质 | 第42-43页 |
4.3.2 ACOP 在电极上的电化学行为 | 第43-44页 |
4.4 不同条件对电极性能的影响 | 第44-49页 |
4.4.1 MWCNTs 修饰量 | 第44-45页 |
4.4.2 DA 聚合圈数的影响 | 第45-46页 |
4.4.3 缓冲溶液 pH 值的影响 | 第46-47页 |
4.4.4 扫描速率的影响 | 第47-48页 |
4.4.5 氧化峰电流与药物浓度的关系 | 第48-49页 |
4.5 干扰实验 | 第49页 |
4.6 poly(DA)/MWCNTs/GC 电极重复性、重现性和稳定性 | 第49-50页 |
4.7 回收率实验 | 第50页 |
4.8 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |