中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 金属纳米材料的简述及其应用 | 第10-12页 |
1.1.1 金属纳米材料性能与应用 | 第10-11页 |
1.1.2 金属纳米材料的制备方法 | 第11-12页 |
1.2 数字化光盘(DVD) | 第12-13页 |
1.3 导电聚合物的简述与应用 | 第13页 |
1.3.1 导电聚合物的性能与应用 | 第13页 |
1.4 静电纺丝的简述及其应用 | 第13-17页 |
1.4.1 静电纺丝原理及影响因素 | 第14-15页 |
1.4.2 静电纺丝研究进展 | 第15-17页 |
1.5 对亚硝酸盐与对乙酰氨基酚的研究背景 | 第17-19页 |
1.5.1 对亚硝酸盐研究的意义 | 第17-18页 |
1.5.2 亚硝酸盐检测的方法 | 第18-19页 |
1.5.3 对乙酰氨基酚研究的意义与检测方法 | 第19页 |
1.6 本研究工作的设想及创新点 | 第19-21页 |
第二章 基于DVD构建的金-银纳米结构电极对亚硝酸盐的检测 | 第21-34页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 实验部分 | 第21-23页 |
2.2.1 实验试剂 | 第21-22页 |
2.2.2 实验仪器 | 第22页 |
2.2.3 电化学测试 | 第22页 |
2.2.4 制备亚硝酸盐传感器 | 第22-23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-33页 |
2.3.1 基于DVD构建的Ag-Au电极的表征 | 第23-25页 |
2.3.2 基于DVD构建的Ag-Au电极的电化学行为图 | 第25-27页 |
2.3.3 不同扫速的影响 | 第27-29页 |
2.3.4 制备e-Au-Ag电极的最佳条件 | 第29页 |
2.3.5 电化学测试条件的优化 | 第29-30页 |
2.3.6 e-Ag-Au电极对NO-_2~-的时间电流曲线和线性校正图 | 第30-32页 |
2.3.7 电极的重现性,稳定性和抗干扰性 | 第32页 |
2.3.8 实际样品测试 | 第32-33页 |
2.4 本章总结 | 第33-34页 |
第三章 基于静电纺丝技术制备聚邻甲氧基苯胺-樟脑磺酸纤维用于扑热息痛和亚硝酸盐的检测 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 实验试剂 | 第35页 |
3.2.2 实验仪器 | 第35页 |
3.2.3 静电纺丝制备聚邻甲氧基苯胺纤维修饰电极 | 第35-36页 |
3.2.4 电化学测试 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-46页 |
3.3.1 聚合物POA的红外光谱图 | 第36-37页 |
3.3.2 静电纺丝POA纤维以及修饰电极的SEM图 | 第37-38页 |
3.3.3 各修饰电极对AP的电化学响应图 | 第38-39页 |
3.3.4 POA滴加量的优化 | 第39-40页 |
3.3.5 检测底液p H的影响与选择 | 第40-41页 |
3.3.6 修饰电极的表面积的测定 | 第41-42页 |
3.3.7 扫速的影响 | 第42页 |
3.3.8 修饰电极对AP的线性范围,重现性和稳定性 | 第42-44页 |
3.3.9 干扰实验与实际样品的检测 | 第44-45页 |
3.3.10 初步探索ES-POA/GCE对NO_2~-的响应 | 第45-46页 |
3.4 本章总结 | 第46-47页 |
第四章 金纳米粒子聚邻甲氧基苯胺复合物修饰电极用于亚硝酸盐的检测 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 实验试剂 | 第48页 |
4.2.2 实验仪器 | 第48页 |
4.2.3 金纳米粒子聚邻甲氧基苯胺复合物修饰电极的制备 | 第48页 |
4.2.4 电化学测试 | 第48-49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
4.3.1 复合材料修饰电极的扫描电镜图 | 第49-50页 |
4.3.2 修饰电极的对NO_2~-的循环伏安图 | 第50-51页 |
4.3.3 金纳米粒子沉积时间的优化 | 第51-52页 |
4.3.4 支持电解质p H的影响 | 第52-53页 |
4.3.5 扫速的影响 | 第53-54页 |
4.3.6 传感器的响应线性范围,重现性和稳定性 | 第54-56页 |
4.3.7 干扰性实验与实际样品的检测 | 第56-57页 |
4.4 本章总结 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
攻读硕士期间研究成果 | 第65页 |