摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-31页 |
·化学修饰电极概述 | 第13-18页 |
·化学修饰电极的兴起 | 第13页 |
·化学修饰电极的反应性原理 | 第13-16页 |
·化学修饰电极的制备方法 | 第16页 |
·化学修饰电极的特点 | 第16页 |
·化学修饰电极的应用 | 第16-18页 |
·化学修饰电极的研究热点 | 第18页 |
·食品质量安全现状 | 第18-21页 |
·食品质量安全内涵 | 第18-19页 |
·食品质量安全中存在的问题 | 第19-20页 |
·食品质量安全检测 | 第20-21页 |
·化学修饰电极在亚硝酸盐、过氧化氢检测中的应用研究 | 第21-25页 |
·亚硝酸盐 | 第21-23页 |
·过氧化氢 | 第23-25页 |
·课题的提出及意义 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-31页 |
第二章 新型磁性纳米类普鲁士蓝的合成、表征及应用的研究 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·实验部分 | 第31-33页 |
·主要仪器及试剂 | 第31-32页 |
·材料合成 | 第32页 |
·修饰电极的制备 | 第32页 |
·电化学测试方法 | 第32-33页 |
·结果与讨论 | 第33-40页 |
·合成材料结构性质表征 | 第33-36页 |
·合成材料的结构推断 | 第36-37页 |
·合成材料修饰电极对NaNO_2的电催化行为 | 第37页 |
·最佳测试条件的选择 | 第37-40页 |
·结论 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
第三章 基于静电自组装作用制备PDDA巯基乙酸修饰金电极检测亚硝酸盐 | 第43-51页 |
·引言 | 第43页 |
·实验部分 | 第43-44页 |
·仪器与试剂 | 第43-44页 |
·修饰电极的制备 | 第44页 |
·实验方法 | 第44页 |
·结果与讨论 | 第44-48页 |
·PDDA-MA/Au电极对NO_2-的电化学响应 | 第44-45页 |
·支持电解质及其浓度的选择 | 第45-46页 |
·p H 值和缓冲溶液浓度的影响 | 第46页 |
·峰电流和扫描速率的关系 | 第46-47页 |
·稳定性 | 第47页 |
·线性范围及检出限 | 第47-48页 |
·回收率实验 | 第48页 |
·结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
第四章 PCR-MWCNTS/GC检测食品中 NO_2 | 第51-59页 |
·前言 | 第51页 |
·实验部分 | 第51-52页 |
·仪器与试剂 | 第51-52页 |
·GC/MWNTs–PCV修饰电极的制备 | 第52页 |
·实验方法 | 第52页 |
·实验结果与讨论 | 第52-57页 |
·NO_2-在GC/MWNTs-PCV上的催化氧化作用 | 第52-53页 |
·GC/MWNTs-CV扫描速率对含量测定的影响 | 第53-54页 |
·底液的选择 | 第54页 |
·聚合液条件的影响 | 第54-55页 |
·线性范围、检出限、回收率、长期稳定性及连续稳定性 | 第55-57页 |
·样品测试 | 第57-58页 |
·样品的预处理 | 第57页 |
·样品的测定 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第五章 基于聚乙烯醇离子液体负载HRP修饰石墨烯 /纳米金复合膜的过氧化氢生物传感器 | 第59-69页 |
·引言 | 第59页 |
·实验部分 | 第59-61页 |
·仪器与试剂 | 第59-60页 |
·实验过程 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-67页 |
·石墨烯/ 纳米金复合材料的表征 | 第61页 |
·实验条件的优化 | 第61-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-69页 |
第六章 中性红碳纳米管修饰玻碳电极测定溶解氧的研究 | 第69-76页 |
·引言 | 第69页 |
·实验部分 | 第69-70页 |
·仪器与试剂 | 第69-70页 |
·测试方法 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-74页 |
·修饰电极的制备 | 第70-71页 |
·实验条件的优化 | 第71-72页 |
·电流与扫速的关系 | 第72页 |
·PNR/MWNT/GC对氧的催化活性 | 第72-73页 |
·修饰电极的重现性 | 第73-74页 |
·氧在修饰电极表面的作用机理探讨 | 第74页 |
·结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
第七章 结束语 | 第76-77页 |
硕士期间发表的论文及会议论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |