基于伏安型两电极体系的新型检测仪器研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第17-38页 |
1.1 水质检测的意义 | 第17-18页 |
1.2 水质分析的主要方法 | 第18-27页 |
1.2.1 化学分析法 | 第18页 |
1.2.2 分离分析法 | 第18-19页 |
1.2.3 光谱分析方法 | 第19-20页 |
1.2.4 电化学分析方法 | 第20-26页 |
1.2.5 联用技术 | 第26-27页 |
1.3 伏安法在水质检测中的研究现状与发展趋势 | 第27-33页 |
1.3.1 研究现状 | 第27-31页 |
1.3.2 研究热点与发展趋势 | 第31-33页 |
1.4 伏安法两电极体系中的对电极 | 第33-35页 |
1.4.1 贵重金属对电极 | 第33页 |
1.4.2 Ag/AgCl对电极 | 第33页 |
1.4.3 大面积不锈钢对电极 | 第33-34页 |
1.4.4 超级电容材料对电极 | 第34-35页 |
1.5 论文主要研究内容和目标 | 第35-37页 |
1.5.1 研究内容及目标 | 第35-36页 |
1.5.2 本文的特色及创新点 | 第36-37页 |
1.6 本章小结 | 第37-38页 |
第2章 两电极体系的检测原理与对电极设计 | 第38-58页 |
2.1 引言 | 第38页 |
2.2 两电极体系的检测原理 | 第38-41页 |
2.3 对电极的设计要求 | 第41-42页 |
2.4 不锈钢对电极的设计 | 第42-44页 |
2.5 活性炭对电极的设计 | 第44-57页 |
2.5.1 活性炭电极的双电层特性分析 | 第45-49页 |
2.5.2 活性炭电极的电位稳定性 | 第49-57页 |
2.6 本章小结 | 第57-58页 |
第3章 两电极体系的离子选择性检测研究 | 第58-89页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 脉冲计时电流法的离子选择性检测研究 | 第59-76页 |
3.2.1 检测原理与步骤 | 第59-62页 |
3.2.2 试剂与仪器 | 第62页 |
3.2.3 离子选择性电极的制备 | 第62-64页 |
3.2.4 离子选择性检测参数优化 | 第64-69页 |
3.2.5 脉冲计时电流法的pH值检测 | 第69-74页 |
3.2.6 矿物质离子(钙、氯)的检测实验 | 第74-76页 |
3.3 循环伏安法的离子选择性检测研究 | 第76-88页 |
3.3.1 检测原理 | 第77-80页 |
3.3.2 试剂与仪器 | 第80页 |
3.3.3 伏安型离子选择性电极的制备 | 第80页 |
3.3.4 循环伏安法的离子选择性检测 | 第80-88页 |
3.4 本章小结 | 第88-89页 |
第4章 伏安型两电极体系检测仪器设计与实现 | 第89-94页 |
4.1 引言 | 第89页 |
4.2 两电极体系检测仪器MCU控制单元 | 第89-91页 |
4.3 两电极体系检测仪器软件处理单元 | 第91-92页 |
4.4 两电极体系检测仪器的实现 | 第92-93页 |
4.5 小结 | 第93-94页 |
第5章 伏安型两电极体系检测仪器的应用研究 | 第94-116页 |
5.1 引言 | 第94页 |
5.2 氧水检测实验与结果分析 | 第94-99页 |
5.2.1 双氧水的检测原理 | 第94-95页 |
5.2.2 试剂与仪器 | 第95页 |
5.2.3 氧水的检测结果与分析 | 第95-99页 |
5.3 铅离子检测实验与结果分析 | 第99-102页 |
5.3.1 铅离子的检测原理 | 第99-100页 |
5.3.2 试剂与仪器 | 第100页 |
5.3.3 铅离子的检测结果与分析 | 第100-102页 |
5.4 咖啡溶液中的咖啡因检测 | 第102-114页 |
5.4.1 咖啡因的电化学检测原理与存在问题 | 第102-105页 |
5.4.2 试剂与仪器 | 第105页 |
5.4.3 离子交换树脂简介及预处理效果 | 第105-111页 |
5.4.4 伏安型两电极体系检测仪器的咖啡因检测 | 第111-114页 |
5.5 小结 | 第114-116页 |
第6章 总结与展望 | 第116-119页 |
6.1 总结 | 第116-117页 |
6.2 展望 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-131页 |
攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第131页 |