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基于Dawson型杂多酸的电化学传感器在L-酪氨酸检测中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 多金属氧酸盐研究概述第11-13页
        1.1.1 多金属氧酸盐简介第11-13页
        1.1.2 多金属氧酸盐的应用第13页
    1.2 电极修饰材料第13-16页
        1.2.1 碳纳米管第13-14页
        1.2.2 离子液体第14-15页
        1.2.3 壳聚糖-铜纳米复合物第15-16页
    1.3 选题依据及研究内容第16-18页
第2章 实验方法及电极修饰过程第18-23页
    2.1 实验方法第18-20页
        2.1.1 试剂第18页
        2.1.2 仪器与设备第18-19页
        2.1.3 H_9[P_2Mo_(16)V_2O_(62)]·12H_2O的制备第19-20页
        2.1.4 碳纳米管(CNTs)的酸化第20页
        2.1.5 BMIMBr-CNTs的制备第20页
        2.1.6 壳聚糖(Cs)-铜(Cu)纳米复合材料的制备第20页
    2.2 多层复合薄膜修饰电极的构建第20-22页
        2.2.1 PEI/(P_2Mo_(16)V_2/BMIMBr-CNTs)_n修饰电极的构建第20-21页
        2.2.2 PEI/(P_2Mo_(16)V_2-CNTs/Cs-Cu)_n修饰电极的构建第21-22页
    2.3 本章小结第22-23页
第3章 基于多酸掺杂的BMIMBr-CNTs复合材料的L-酪氨酸传感器第23-38页
    3.1 引言第23-24页
    3.2 形貌及元素组成表征第24-27页
        3.2.1 扫描电子显微镜(SEM)表征第24页
        3.2.2 能量色散X射线光谱(EDS)分析第24-25页
        3.2.3 X-射线光电子能谱(XPS)分析第25-27页
    3.3 修饰电极的电化学性质研究第27-32页
        3.3.1 ITO/(P_2Mo_(16)V_2/BMIMBr-CNTs)_8的循环伏安测试第27-28页
        3.3.2 ITO/(P_2Mo_(16)V_2/BMIMBr-CNTs)_8的交流阻抗测试第28-30页
        3.3.3 ITO/(P_2Mo_(16)V_2/BMIMBr-CNTs)_8的电催化活性研究第30-32页
    3.4 修饰电极的传感性能分析第32-36页
        3.4.1 ITO/(P_2Mo_(16)V_2/BMIMBr-CNTs)_8的选择性和线性范围第32-35页
        3.4.2 ITO/(P_2Mo_(16)V_2/BMIMBr-CNTs)_8的操作稳定性和重复性研究第35-36页
        3.4.3 真实样中检测L-酪氨酸第36页
    3.5 本章小结第36-38页
第4章 基于多酸-CNTs/Cs-Cu的L-酪氨酸电化学传感器第38-53页
    4.1 引言第38页
    4.2 形貌及元素组成表征第38-42页
        4.2.1 扫描电子显微镜(SEM)表征第38-40页
        4.2.2 X-射线光电子能谱(XPS)分析第40-42页
    4.3 修饰电极的电化学性质研究第42-46页
        4.3.1 ITO/(P_2Mo_(16)V_2-CNTs/Cs-Cu)_2的循环伏安测试第42-43页
        4.3.2 ITO/(P_2Mo_(16)V_2-CNTs/Cs-Cu)_2的电化学交流阻抗测试第43页
        4.3.3 电催化活性研究第43-46页
    4.4 修饰电极的传感性能研究第46-52页
        4.4.1 ITO/(P_2Mo_(16)V_2-CNTs/Cs-Cu)_2的抗干扰性和线性范围分析第46-50页
        4.4.2 ITO/(P_2Mo_(16)V_2-CNTs/Cs-Cu)_2的重复性和稳定性研究第50-51页
        4.4.3 尿样中L-酪氨酸的检测第51-52页
    4.5 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-62页
攻读学位期间发表的学术论文第62-63页
致谢第63页

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