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 |