摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 碳球的基本概念 | 第11-12页 |
1.3 碳球的合成方法 | 第12-19页 |
1.3.1 化学气相沉积法 | 第12-13页 |
1.3.2 模板法 | 第13-15页 |
1.3.3 水热法 | 第15-16页 |
1.3.4 电弧放电法 | 第16-17页 |
1.3.5 激光刻蚀和等离子体法 | 第17-18页 |
1.3.6 化学反应法 | 第18-19页 |
1.3.7 超声喷雾热分解法 | 第19页 |
1.3.8 其他方法 | 第19页 |
1.4 碳球的应用 | 第19-22页 |
1.4.1 在催化领域的应用 | 第20页 |
1.4.2 在电学领域的应用 | 第20-21页 |
1.4.3 在吸附领域的应用 | 第21-22页 |
1.4.4 在其他领域的应用 | 第22页 |
1.5 H_2O_2的检测方法 | 第22-24页 |
1.5.1 电化学分析法 | 第22-23页 |
1.5.2 分光光度法 | 第23-24页 |
1.5.3 滴定法 | 第24页 |
1.5.4 色谱法 | 第24页 |
1.6 化学发光概论 | 第24-27页 |
1.6.1 化学发光基本概念 | 第24-25页 |
1.6.2 化学发光分析技术的原理及应用 | 第25页 |
1.6.3 常见的化学发光体系 | 第25-27页 |
1.6.4 化学发光在检测过氧化氢中的应用 | 第27页 |
1.7 本课题的提出 | 第27-30页 |
1.7.1 研究内容 | 第27-28页 |
1.7.2 研究意义 | 第28-30页 |
第二章 碳球对?Co(II) H_2O_2?OH?体系增敏效果的研究 | 第30-42页 |
2.1 前言 | 第30-31页 |
2.2 实验部分 | 第31-32页 |
2.2.1 实验试剂 | 第31页 |
2.2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.2.3 合成CNSs | 第32页 |
2.2.4 化学发光信号的检测过程 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 CNSs的表征 | 第32-34页 |
2.3.2 CNSs的荧光性能 | 第34页 |
2.3.3 CNSs合成条件的优化 | 第34-37页 |
2.3.4 CNSs在Co(II)–H_2O_2–OH–体系的应用研究 | 第37页 |
2.3.5 化学发光反应的机理研究 | 第37-40页 |
2.4 结论 | 第40-42页 |
第三章 表面活性剂修饰的碳球对化学发光信号的增敏作用及应用研究 | 第42-53页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 实验部分 | 第43-44页 |
3.2.1 化学试剂 | 第43页 |
3.2.2 仪器和设备 | 第43-44页 |
3.2.3 碳球的合成 | 第44页 |
3.2.4 CTAB–CNSs的制备 | 第44页 |
3.2.5 化学发光信号的检测过程 | 第44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-51页 |
3.3.1 CTAB–CNSs的表征 | 第44-47页 |
3.3.2 CTAB–CNSs对化学发光体系增敏作用的研究 | 第47-50页 |
3.3.3 CTAB?CNSs在Co(II)–H_2O_2–OH–体系中的应用研究 | 第50-51页 |
3.4 结论 | 第51-53页 |
第四章 CTAB–CNSs增敏机理及其在实际水样中应用的研究 | 第53-63页 |
4.1 前言 | 第53-54页 |
4.2 实验部分 | 第54-57页 |
4.2.1 实验药品 | 第54-56页 |
4.2.2 仪器和设备 | 第56页 |
4.2.3 碳球的制备 | 第56页 |
4.2.4 CTAB–CNSs的制备 | 第56页 |
4.2.5 化学发光信号的检测过程 | 第56页 |
4.2.6 样品采集和预处理 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-61页 |
4.3.1 CTAB–CNSs增敏Co(II)–H_2O_2–OH–体系的机理研究 | 第57-60页 |
4.3.2 干扰因素 | 第60-61页 |
4.3.3 实际样品 | 第61页 |
4.4 结论 | 第61-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 创新点 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第79-80页 |