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基于新型功能化材料的电化学和光学传感器的研究

摘要第10-13页
ABSTRACT第13-16页
第1章 绪论第17-55页
    1.1 载体型化学传感器第17-27页
        1.1.1 载体型化学传感器简介第17页
        1.1.2 载体型化学传感膜的组成第17-27页
            1.1.2.1 传感膜的骨架材料第17-19页
            1.1.2.2 增塑剂第19-21页
            1.1.2.3 离子交换剂第21-22页
            1.1.2.4 离子载体第22-25页
            1.1.2.5 显色离子载体第25-27页
            1.1.2.6 碳纳米管第27页
    1.2 离子选择性电极(ISE)第27-34页
        1.2.1 响应机理第28-29页
        1.2.2 性能参数第29-33页
            1.2.2.1 选择性第29-31页
            1.2.2.2 检测限和响应范围第31-32页
            1.2.2.3 响应时间第32页
            1.2.2.4 使用寿命第32-33页
        1.2.3 研究现状和发展趋势第33-34页
            1.2.3.1 新型传感材料的研究第33页
            1.2.3.2 传感器的微型化第33-34页
    1.3 离子选择性光极(Optode)第34-39页
        1.3.1 响应原理第34-36页
        1.3.2 性能参数第36-38页
            1.3.2.1 选择性第36-37页
            1.3.2.2 检测限和响应范围第37页
            1.3.2.3 响应时间第37-38页
        1.3.3 研究现状和发展前景第38-39页
    1.4 荧光分析法第39-45页
        1.4.1 荧光的发射原理第40-41页
        1.4.2 荧光探针的响应机理第41-44页
        1.4.3 荧光探针的应用和研究进展第44-45页
    1.5 经典的合成方法第45-48页
        1.5.1 点击化学反应第45-46页
        1.5.2 Suzuki偶联反应第46-48页
    1.6 论文的选题依据和研究意义第48-50页
    参考文献第50-55页
第2章 基于点击化学固定离子载体的功能化高分子材料在电化学和光学传感器中的应用第55-71页
    摘要第55页
    2.1 前言第55-57页
    2.2 实验部分第57-61页
        2.2.1 实验材料与仪器第57页
        2.2.2 功能化高分子材料的合成第57-60页
            2.2.2.1 聚氯乙烯的活化第57-58页
            2.2.2.2 功能化高分子材料的合成和固定化第58-60页
        2.2.3 离子选择性电极和光极传感膜的制备与检测第60-61页
    2.3 结果与讨论第61-69页
        2.3.1 基于钾离子载体的功能化高分子材料第61-68页
            2.3.1.1 基于功能化高分子材料的钾离子选择性电极第61-65页
            2.3.1.2 基于功能化高分子材料的钾离子选择性光极第65-68页
        2.3.2 基于钙离子载体的功能化高分子材料第68-69页
    2.4 结论第69页
    参考文献第69-71页
第3章 基于含芳酰胺基团的三支架结构载体制备的硫酸根离子选择性电化学传感器第71-84页
    摘要第71页
    3.1 前言第71-73页
    3.2 实验部分第73-75页
        3.2.1 试剂第73-74页
        3.2.2 膜的制备第74页
        3.2.3 测定过程第74页
        3.2.4 细胞萃取液第74-75页
    3.3 结果与讨论第75-82页
        3.3.1 电极性能的优化第75-80页
        3.3.2 测定环境的优化第80-81页
        3.3.3 基于芳酰胺载体的电极的应用第81-82页
    3.4 结论第82页
    参考文献第82-84页
第4章 基于聚合物-多壁碳纳米管复合材料的固接H_2PO_4~-选择性电极第84-96页
    摘要第84页
    4.1 前言第84-86页
    4.2 实验部分第86-87页
        4.2.1 实验材料第86页
        4.2.2 固接型离子选择性电极的制备第86-87页
        4.2.3 电位检测法第87页
        4.2.4 接触角实验第87页
        4.2.5 光谱测定法第87页
    4.3 结果与讨论第87-93页
        4.3.1 聚合物膜成分的优化第87-90页
        4.3.2 长期电势稳定性第90-92页
        4.3.3 电极寿命第92-93页
        4.3.4 电极在模拟的富营养水体中的应用第93页
    4.4 结论第93-94页
    参考文献第94-96页
第5章 基于离子选择性传感膜的微型传感器的制备和研究第96-107页
    摘要第96页
    5.1 前言第96-97页
    5.2 实验部分第97-100页
        5.2.1 实验材料第97-98页
        5.2.2 微电极的制备第98-100页
            5.2.2.1 印刷金电极的制备第98页
            5.2.2.2 固接微电极的组装第98-99页
            5.2.2.3 液膜微电极的组装第99-100页
        5.2.3 电流、电位检测法第100页
    5.3 结果与讨论第100-106页
        5.3.1 印刷金电极第100-102页
        5.3.2 固接微电极第102-103页
        5.3.3 液膜微电极第103-106页
    5.4 结论第106页
    参考文献第106-107页
第6章 基于硼酸基团修饰的AZABDPBA荧光探针的光极测定全血中的葡萄糖第107-120页
    摘要第107页
    6.1 前言第107-108页
    6.2 实验部分第108-111页
        6.2.1 实验材料和仪器第108页
        6.2.2 azaBDPBA的合成第108-111页
        6.2.3 葡萄糖光极的制备第111页
        6.2.4 缓冲液和全血中葡萄糖的检测第111页
        6.2.5 光极检测葡萄糖第111页
    6.3 结果与讨论第111-118页
        6.3.1 azaBDPBA的合成第111-112页
        6.3.2 azaBDPBA对葡萄糖的响应第112-114页
        6.3.3 azaBDPBA对全血中葡萄糖的响应第114-117页
        6.3.4 基于azaBDPBA的光极对全血中葡萄糖的响应第117-118页
    6.4 结论第118页
    参考文献第118-120页
第7章 全文总结第120-122页
附录 表征图谱第122-127页
攻读学位期间发表与待发表论文第127-128页
致谢第128-130页

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