首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

基于可逆脱嵌材料的碱金属离子选择性电极

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
引言第10-11页
第1章 文献综述第11-25页
    1.1 碳糊电极的概述第11-13页
        1.1.1 碳糊材料的选择第11页
        1.1.2 化学修饰碳糊电极第11-13页
    1.2 化学修饰碳糊电极与碳糊电极的应用第13-15页
        1.2.1 无机离子与无机化合物的检测第13-14页
        1.2.2 有机物的检测第14-15页
    1.3 锂离子选择电极的研究进展第15-21页
        1.3.1 锂离子选择电极的研究历史第16-17页
        1.3.2 锂离子筛材料的电化学响应机理第17-18页
        1.3.3 锰氧化合物为载体的锂离子选择性电极第18页
        1.3.4 锂锰氧化合物为载体的锂离子选择性电极第18-19页
        1.3.5 以LiFePO_4为载体的锂离子选择性电极第19-20页
        1.3.6 锂离子筛载体的Li-ISE的测试技术改进第20-21页
    1.4 导电聚合物第21-24页
        1.4.1 导电聚合物的应用第21-22页
        1.4.2 聚 3,4 乙撑二氧噻吩第22-24页
    1.5 研究目标与研究内容第24-25页
        1.5.1 LiMn_2O_4、Li3V2 (PO_4)3 材料的制备第24页
        1.5.2 LiMn_2O_4、Li_3V_2(PO_4)_3 材料在水溶液中电化学行为的研究第24页
        1.5.3 电极性能的研究第24-25页
第2章 基于LiMn_2O_4活性材料的锂离子选择性电极第25-38页
    2.1 实验方法第25-28页
        2.1.1 实验药品与仪器第25-26页
        2.1.2 LiMn_2O_4材料的制备第26页
        2.1.3 电极的制备第26-27页
        2.1.4 电极性能测试第27-28页
    2.2 结果与讨论第28-37页
        2.2.1 合成材料的微观形貌和物相分析第28-30页
        2.2.2 基于LiMn_2O_4活性材料的锂离子选择性电极的活化第30-31页
        2.2.3 基于LiMn_2O_4活性材料的锂离子选择性电极的响应第31-32页
        2.2.4 不同原料合成的LiMn_2O_4对电极性能的影响第32-33页
        2.2.5 电极组分对电极响应性能的影响第33-35页
        2.2.6 干扰离子对电极响应性能的影响第35页
        2.2.7 电极的检测下限和重复性第35-37页
    2.3 本章小结第37-38页
第3章 PEDOT修饰LiMn_2O_4活性材料的锂离子选择性电极第38-51页
    3.1 实验方法第38-39页
        3.1.1 实验药品与仪器第38页
        3.1.2 LiMn_2O_4材料的制备第38页
        3.1.3 电极的制备第38-39页
        3.1.4 电极性能测试第39页
    3.2 结果与讨论第39-50页
        3.2.1 PEDOT修饰锰酸锂碳糊电极形貌分析第39页
        3.2.2 PEDOT修饰锰酸锂碳糊的红外分析第39-41页
        3.2.3 PEDOT修饰锰酸锂碳糊电极的阻抗谱分析第41页
        3.2.4 电极的循环伏安活化第41-42页
        3.2.5 不同修饰方式对电极响应的影响第42-44页
        3.2.6 不同比例PEDOT修饰对电极响应性能的影响第44-45页
        3.2.7 PEDOT修饰LiMn_2O_4碳糊电极的抗干扰能力第45-48页
        3.2.8 电极的检测限及稳定性第48-50页
    3.3 本章小结第50-51页
第4章 基于Li_3V_2(PO_4)_3 活性材料的锂离子选择性电极第51-65页
    4.1 实验方法第51-52页
        4.1.1 实验药品与仪器第51页
        4.1.2 材料的制备第51页
        4.1.3 电极的制备第51-52页
        4.1.4 电极性能测试第52页
    4.2 结果与讨论第52-63页
        4.2.1 合成材料的微观形貌和物相分析第52-53页
        4.2.2 基于Li_3V_2(PO_4)_3 活性材料的锂离子选择性电极的活化第53-54页
        4.2.3 基于Li_3V_2(PO_4)_3 活性材料的锂离子选择性电极的响应第54-55页
        4.2.4 干扰离子对电极响应性能的影响第55-56页
        4.2.5 电极的检测下限及稳定性第56-58页
        4.2.6 PEDOT修饰对磷酸钒锂碳糊电极响应性能的影响第58页
        4.2.7 基于Mg和Cu掺杂的Li_3V_2(PO_4)_3 的锂离子选择性电极第58-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第5章 基于Na_3V_2(PO_4)_3 活性材料的锂离子选择性电极第65-73页
    5.1 实验方法第65-66页
        5.1.1 实验药品与仪器第65页
        5.1.2 Na3V2 (PO_4)3 材料的制备第65页
        5.1.3 电极的制备第65页
        5.1.4 电极性能测试第65-66页
    5.2 结果与讨论第66-71页
        5.2.1 合成材料的物相分析第66页
        5.2.2 基于Na_3V_2(PO_4)_3 活性材料的钠离子选择性电极的活化第66-67页
        5.2.3 基于Na_3V_2(PO_4)_3 活性材料的钠离子选择性电极的响应第67-68页
        5.2.4 电极组分对磷酸钒钠碳糊电极响应性能的影响第68-70页
        5.2.5 磷酸钒钠碳糊电极的抗干扰响应性能第70-71页
        5.2.6 电极的检测下限和稳定性第71页
    5.3 本章小结第71-73页
结论第73-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-83页
导师简介第83-84页
作者简介第84-85页
学位论文数据集第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:政府规制、公众参与对工业废气排放影响的实证分析
下一篇:高技术虚拟产业集群知识转移的博弈研究