中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 电聚合技术 | 第10-12页 |
1.1.1 电化学聚合法 | 第10-11页 |
1.1.2 聚合物薄膜修饰电极 | 第11-12页 |
1.1.3 电化学聚合法的应用 | 第12页 |
1.2 电化学传感器的应用 | 第12-13页 |
1.3 分子印迹技术 | 第13-15页 |
1.4 纳米材料 | 第15页 |
1.5 选题背景和主要内容 | 第15-18页 |
2 纳米金/双氢氧化物膜修饰电极的制备及对肾上腺素的测定 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 实验部分 | 第18-20页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第18-19页 |
2.2.2 修饰电极的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 实验方法 | 第20页 |
2.3 结果与讨论 | 第20-22页 |
2.3.1 Au NPs/LDHs/GCE的表征 | 第20-21页 |
2.3.2 AD的循环伏安行为研究 | 第21-22页 |
2.4 测定条件的优化 | 第22-23页 |
2.4.1 测定介质的选择 | 第22页 |
2.4.2 pH的影响 | 第22-23页 |
2.4.3 扫速的影响 | 第23页 |
2.4.4 纳米金修饰量的影响 | 第23页 |
2.5 线性范围与检出限 | 第23-24页 |
2.6 稳定性、重现性和干扰的测定 | 第24-25页 |
2.7 回收率的测定 | 第25-26页 |
2.8 本章小结 | 第26-28页 |
3 聚叶酸分子印迹电化学传感器测定巴比妥 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 实验部分 | 第29-31页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第29-30页 |
3.2.2 BARMIP/Au/CME的制备 | 第30页 |
3.2.3 实验方法 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-35页 |
3.3.1 叶酸的电聚合 | 第31-32页 |
3.3.2 电极的形貌表征 | 第32页 |
3.3.3 电化学表征 | 第32-34页 |
3.3.4 实验条件的优化 | 第34-35页 |
3.4 BAR的测定 | 第35-37页 |
3.5 BARMIP的选择性 | 第37页 |
3.6 BARMIP/Au/CME的稳定性、重现性 | 第37-38页 |
3.7 实际样品的测定 | 第38页 |
3.8 本章小结 | 第38-40页 |
4 氧化铜纳米线-聚CTAB复合膜修饰玻碳电极对多巴胺的测定研究 | 第40-50页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第41-42页 |
4.2.2 poly(CTAB)/Cu ONW/GCE的制备 | 第42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
4.3.1 CTAB的电化学性质表征 | 第42-43页 |
4.3.2 修饰电极的电化学表征 | 第43-44页 |
4.3.3 多巴胺循环伏安行为的研究 | 第44-45页 |
4.3.4 实验条件的优化 | 第45-47页 |
4.3.5 线性范围、检出限 | 第47-48页 |
4.3.6 共存离子的干扰及电极稳定性 | 第48页 |
4.3.7 实际药品的测定 | 第48-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
5 结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-58页 |
在学期间的研究成果 | 第58-60页 |
致谢 | 第60页 |