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基于纳米材料修饰电极的酚类污染物电化学传感器研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 立体背景、意义及主要研究内容第13页
    1.2 类水滑石材料第13-19页
        1.2.1 类水滑石简介第13-15页
        1.2.2 类水滑石的剥离第15-16页
        1.2.3 类水滑石在电化学领域的应用第16-19页
    1.3 离子液体材料第19-21页
        1.3.1 离子液体简介第19页
        1.3.2 类水滑石在电分析化学中的应用第19-21页
    1.4 C_3N_4材料第21-23页
        1.4.1 C_3N_4简介第21页
        1.4.2 C_3N_4在电化学领域的应用第21-23页
    1.5 碳量子点材料第23-27页
        1.5.1 碳量子点简介第23-24页
        1.5.2 碳量子点在电化学领域的应用第24-27页
第二章 基于离子液体功能化类水滑石的双酚A电化学传感器研究第27-42页
    2.1 前言第27-28页
    2.2 实验部分第28-30页
        2.2.1 试剂与仪器第28-29页
        2.2.2 材料的制备第29-30页
        2.2.3 BPA储备液的配制第30页
        2.2.4 修饰电极的准备第30页
        2.2.5 电化学测试第30页
    2.3 结果与讨论第30-41页
        2.3.1 结构与形貌表征第30-33页
        2.3.2 离子液体-类水滑石复合物修饰玻碳电极的电化学表征第33页
        2.3.3 双酚A(BPA)在修饰电极ILs-LDH /GCE的电化学行为第33-35页
        2.3.4 检测条件的优化第35-38页
        2.3.5 动力学参数的测定第38-39页
        2.3.6 示差脉冲伏安法(DPV)研究第39页
        2.3.7 重复性、干扰性、稳定性实验第39-40页
        2.3.8 实际样品的检测第40-41页
    2.4 小结第41-42页
第三章 基于超薄类水滑石纳米片的电化学传感器研究第42-55页
    3.1 前言第42-43页
    3.2 实验部分第43-45页
        3.2.1 试剂与仪器第43页
        3.2.2 材料的制备第43-44页
        3.2.3 BPA标准液的制备第44页
        3.2.4 修饰电极的准备第44页
        3.2.5 电化学测试第44页
        3.2.6 实际样品的预处理第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-53页
        3.3.1 材料的结构表征第45-46页
        3.3.2 修饰电极在[Fe(CN)_6]~(3-/4-)中的电化学行为第46-47页
        3.3.3 BPA在不同电极上的电化学行为第47-48页
        3.3.4 pH值对BPA的电化学行为影响第48-49页
        3.3.5 扫速的影响第49-50页
        3.3.6 ELDH含量、富集时间、富集电位的影响第50页
        3.3.7 计时库仑研究第50-51页
        3.3.8 DPV检测第51-52页
        3.3.9 重现性、稳定性和选择性第52-53页
        3.3.10 实际样品分析第53页
    3.4 小结第53-55页
第四章 基于离子液体结构化氮化碳的电化学传感器研究第55-67页
    4.1 前言第55-56页
    4.2 实验部分第56-57页
        4.2.1 试剂与仪器第56页
        4.2.2 材料的制备第56页
        4.2.3 2,4-二氯酚(2,4-DCP)储备液的制备第56-57页
        4.2.4 修饰电极的准备第57页
        4.2.5 电化学测试第57页
    4.3 结果与讨论第57-66页
        4.3.1 电极材料的结构表征第57-59页
        4.3.2 修饰电极的电化学表征第59页
        4.3.3 2,4-二氯酚(2,4-DCP)的直接电化学行为第59-60页
        4.3.4 pH的影响第60-61页
        4.3.5 扫速的影响第61-62页
        4.3.6 修饰量、富集时间、富集电位的影响第62-63页
        4.3.7 计时库仑研究第63-64页
        4.3.8 电流-时间曲线定量测定 2,4-DCP第64-65页
        4.3.9 干扰研究第65页
        4.3.10 实际样品分析第65-66页
    4.4 小结第66-67页
第五章 基于碳量子点-银纳米复合物的电化学传感器研究第67-78页
    5.1 前言第67页
    5.2 实验部分第67-68页
        5.2.1 试剂与仪器第67-68页
        5.2.2 材料的制备第68页
        5.2.3 邻苯二酚(CC)标准液的制备第68页
        5.2.4 修饰电极的准备第68页
        5.2.5 电化学测试第68页
    5.3 结果与讨论第68-77页
        5.3.1 材料的结构表征第68-69页
        5.3.2 修饰电极的电化学阻抗第69-70页
        5.3.3 邻苯二酚在修饰电极的直接电化学行为第70-71页
        5.3.4 N-S-CQDs-Ag浓度的影响第71-72页
        5.3.5 pH的影响第72-73页
        5.3.6 扫速的影响第73-74页
        5.3.7 旋转圆盘电极伏安法的研究第74-75页
        5.3.8 电流-时间曲线定量测定CC第75-76页
        5.3.9 干扰实验第76-77页
        5.3.10 实际水样的检测第77页
    5.4 小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86-87页
攻读硕士学位期间已发表或待发表的论文目录第87-88页

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