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噻吩基共轭微孔聚合物的电化学合成及其性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-30页
    1.1 有机多孔材料的概述和分类第11-19页
        1.1.1 超交联聚合物(HCPs)概述第12-14页
        1.1.2 固有微孔聚合物(PIMs)概述第14-15页
        1.1.3 共轭微孔聚合物(CMPs)概述第15-19页
    1.2 共轭微孔聚合物的表征及应用第19-26页
        1.2.1 共轭微孔聚合物的表征第19-20页
        1.2.2 共轭微孔聚合物材料的应用第20-26页
            1.2.2.1 气体吸附与储存第20-22页
            1.2.2.2 催化第22-23页
            1.2.2.3 能量储存与转化第23-24页
            1.2.2.4 电化学传感材料第24-26页
    1.3 电化学传感器简介第26-28页
        1.3.1 电化学传感器的分类第26-27页
        1.3.2 电化学传感器的研究方法第27页
        1.3.3 电化学传感器修饰材料的种类及发展第27-28页
    1.4 本论文的研究意义与内容第28-30页
第二章 电化学控制合成不同表面形貌和性能的共轭微孔聚合物第30-47页
    2.1 前言第30-31页
    2.2 实验部分第31-32页
        2.2.1 主要试剂第31页
        2.2.2 实验仪器设备第31-32页
        2.2.3 电化学聚合制备多孔材料第32页
        2.2.4 表征方法第32页
    2.3 结果与讨论第32-45页
        2.3.1 电化学性能表征第32-34页
        2.3.2 表面形貌的表征第34-39页
        2.3.3 支持电解质的影响第39-42页
        2.3.4 溶液中微量水的影响第42-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 薄膜共轭微孔聚合物修饰电极对硝基化合物的电化学检测第47-57页
    3.1 前言第47-49页
    3.2 实验部分第49-50页
        3.2.1 主要试剂第49页
        3.2.2 仪器设备与电极第49页
        3.2.3 共轭微孔聚合物薄膜材料的聚合第49-50页
    3.3 结果与讨论第50-56页
        3.3.1 最佳材料和聚合条件的选择第50-53页
        3.3.2 甲硝唑的电化学还原第53-56页
            3.3.2.1 扫速的影响第53-54页
            3.3.2.2 pH值对甲硝唑电化学还原的影响第54-55页
            3.3.2.3 甲硝唑的定量检测第55-56页
    3.4 本章小结第56-57页
结论第57-59页
参考文献第59-71页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第71-72页
致谢第72-73页
附件第73页

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