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三种纳米多孔碳电化学传感器的构建及应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11页
    1.2 重金属离子检测方法研究进展第11-16页
    1.3 多巴胺和尿酸检测方法研究进展第16-18页
    1.4 化学修饰电极材料研究进展第18-24页
        1.4.1 基于金属纳米粒子及金属氧化物第18-20页
        1.4.2 基于有机小分子及有机聚合物第20-21页
        1.4.3 基于介孔二氧化硅材料第21-22页
        1.4.4 基于功能核酸生物材料第22页
        1.4.5 基于碳纳米材料第22-24页
    1.5 本文研究目的及主要研究内容第24-26页
        1.5.1 本文研究目的第24页
        1.5.2 本文主要研究内容第24-26页
第2章 实验仪器及表征方法第26-35页
    2.1 实验仪器与药品试剂第26-27页
        2.1.1 实验仪器第26页
        2.1.2 药品试剂第26-27页
    2.2 材料的测试与表征第27-31页
        2.2.1 扫描电镜第27-28页
        2.2.2 透射电镜第28页
        2.2.3 X射线衍射第28-29页
        2.2.4 X射线光电子能谱第29-30页
        2.2.5 拉曼光谱第30-31页
        2.2.6 氮气吸附脱附等温曲线测试第31页
    2.3 电化学传感器的电化学性能测试第31-35页
        2.3.1 循环伏安法第31页
        2.3.2 电化学阻抗谱法第31-33页
        2.3.3 差示脉冲阳极溶出伏安法第33-35页
第3章 氮硫共掺杂多孔碳用于镉的电化学传感研究第35-49页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验部分第36-37页
        3.2.1 氮硫共掺杂多孔碳的制备第36页
        3.2.2 电化学传感器的制备及检测方法第36-37页
    3.3 结果与讨论第37-47页
        3.3.1 氮硫共掺杂石墨多孔碳表征分析第37-40页
        3.3.2 不同修饰电极的电化学性能研究第40-42页
        3.3.3 电化学实验条件优化第42-44页
        3.3.4 传感器的线性性能研究第44页
        3.3.5 传感器的抗干扰能力研究第44-46页
        3.3.6 重复性和再现性及稳定性研究第46-47页
        3.3.7 传感器的实际应用性能研究第47页
    3.4 本章小结第47-49页
第4章 微波剥离多孔碳用于多巴胺和尿酸的传感研究第49-60页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 微波剥离多孔石墨碳的制备第50-51页
        4.2.2 微波剥离多孔石墨碳传感器制备第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-59页
        4.3.1 微波剥离多孔石墨碳的表征分析第52-53页
        4.3.2 微波剥离多孔石墨碳电极电化学特性第53-55页
        4.3.3 微波剥离多孔石墨碳电极线性性能研究第55-56页
        4.3.4 传感器的抗干扰能力研究第56-57页
        4.3.5 重复性和再现性以及稳定性研究第57-58页
        4.3.6 电化学传感器实际应用性能研究第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第5章 石墨炔用于铅镉的电化学传感研究第60-70页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 实验部分第61-62页
        5.2.1 石墨炔的制备第61页
        5.2.2 石墨炔修饰丝网印刷电极的制备及检测方法第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-68页
        5.3.1 石墨炔材料表征第62-64页
        5.3.2 不同修饰电极电化学性能研究第64-65页
        5.3.3 实验条件优化第65-66页
        5.3.4 多孔石墨炔传感器线性性能研究第66-67页
        5.3.5 石墨炔传感器实际应用研究第67-68页
    5.4 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-84页
攻读硕士学位期间发表的论文第84-86页
致谢第86页

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