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 |