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基于铋膜修饰电极的重金属离子传感器研制

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 前言第10-25页
    1.1 化学修饰电极第10-13页
        1.1.1 化学修饰电极的制备方法第10-13页
    1.2 化学修饰电极的常用表征方法第13-15页
        1.2.1 循环伏安法第14页
        1.2.2 交流阻抗谱法第14页
        1.2.3 环境扫描电子显微镜法第14-15页
        1.2.4 计时电流法第15页
        1.2.5 微分脉冲伏安法第15页
        1.2.6 X射线衍射分析法第15页
    1.3 电极修饰材料第15-17页
        1.3.1 碳材料第15-16页
        1.3.2 半导体纳米材料第16页
        1.3.3 纳米复合材料第16页
        1.3.4 金属材料第16-17页
    1.4 化学修饰电极的应用第17-24页
        1.4.1 在电分析化学中的应用第17-18页
        1.4.2 电化学方法检测环境中的重金属阳离子第18-20页
        1.4.3 检测重金属离子的其他传统方法第20-24页
    1.5 本论文工作及意义第24-25页
2 材料与方法第25-27页
    2.1 仪器与试剂第25页
    2.2 溶液配制第25页
    2.3 实验方法第25-27页
        2.3.1 电极的预处理第25-26页
        2.3.2 电极的制备第26-27页
        2.3.3 电极的表征第27页
        2.3.4 电化学测量第27页
3 结果与分析第27-51页
    3.1 Bi/ L–Tyr /MWCNTs/GC电极的制备、表征及应用第27-38页
        3.1.1 Cd~(2+)与Pb~(2+)在Bi/L-Tyr/MWCNTs/GC电极表面上的电化学行为第28-30页
        3.1.2 Bi/L-Tyr/MWCNTs/GC电极制备条件的优化第30-32页
        3.1.3 Bi/L–Tyr/GC电极测试条件的优化第32-33页
        3.1.4 L–Tyr/ MWCNTs/GC电极的表征第33-35页
        3.1.5 Bi/L–Tyr/MWCNTs/GC电极对Cd~(2+)与Pb~(2+)的电流响应第35-36页
        3.1.6 稳定性及重复性第36-37页
        3.1.7 干扰实验第37-38页
        3.1.8 实际水样回收率的测定第38页
    3.2 Bi/L-Tyr/Nafion/GC电极的制备、表征及应用第38-43页
        3.2.1 Cd~(2+)与Pb~(2+)在Bi/L–Tyr/Nafion/GC电极表面上的电化学行为第38-39页
        3.2.2 Bi/L-Tyr/Nafion/GC电极制备条件的优化和表征第39-41页
        3.2.3 Bi/L–Tyr/Nafion/GC电极对Cd~(2+)与Pb~(2+)的电流响应第41-43页
    3.3 Bi/L–C ys / MWCNTs/GC电极的制备、表征及应用第43-51页
        3.3.1 Cd~(2+)与Pb~(2+)在Bi/L–Cys/ MWCNTs/GC电极表面上的电化学行为第43-45页
        3.3.2 Bi/L–C ys/MWCNTs/GC电极制备条件的优化第45-46页
        3.3.3 Bi/L–C ys/MWCNTs/GC电极测试条件的优化第46-47页
        3.3.4 Bi/L–C ys/MWCNTs/GC电极的表征第47-49页
        3.3.5 Bi/L–C ys/MWCNTs/GC电极对Cd~(2+)与Pb~(2+)的电流响应第49-50页
        3.3.6 干扰实验第50-51页
        3.3.7 实际水样中Cd~(2+)与Pb~(2+)的检测第51页
4 结论与展望第51-53页
    4.1 结论第51-52页
    4.2 展望第52-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-63页
附录第63页

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