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以马来松香丙烯酸乙二醇酯为交联剂的分子印迹电化学传感器的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·分子印迹第12-14页
     ·分子印迹技术概况第12页
     ·分子印迹的原理和方法第12-14页
   ·分子印迹膜第14-17页
     ·分子印迹膜的特点第14页
     ·分子印迹膜的制备第14-16页
     ·分子印迹膜的应用第16-17页
   ·分子印迹电化学传感器概况第17-21页
     ·分子印迹电化学传感器的制备方法第18-19页
     ·分子印迹电化学传感器的分类第19-21页
   ·纳米技术在分子印迹电化学传感器中的应用第21-22页
     ·碳纳米管在分子印迹电化学传感器中的应用第21-22页
     ·石墨烯在分子印迹电化学传感器中的应用第22页
   ·本论文的立项依据及主要内容第22-24页
第二章 以马来松香丙烯酸乙二醇酯为交联剂的辛可尼定分子印迹电化学传感器的研究第24-34页
   ·前言第24-25页
   ·实验部分第25-26页
     ·仪器与试剂第25页
     ·玻碳电极的预处理第25页
     ·分子印迹膜电极的制备第25页
     ·电化学检测第25-26页
   ·结果讨论第26-34页
     ·分子印迹膜的制备过程第26页
     ·实验条件的优化第26-28页
     ·分子印迹膜的电化学表征第28-29页
     ·扫描速率对峰电流和峰电位的影响第29-31页
     ·分子印迹膜传感器的分析性能第31-34页
第三章 以马来松香丙烯酸乙二醇酯为交联剂制备奎宁分子印迹电化学传感器第34-46页
   ·前言第34页
   ·实验部分第34-35页
     ·试剂与仪器第34-35页
     ·分子印迹聚合物修饰电极的制备第35页
     ·电化学测量第35页
   ·结果与讨论第35-46页
     ·分子印迹聚合物膜的扫描电镜(SEM)表征第35-36页
     ·制备过程第36-37页
     ·紫外光谱法分析奎宁与功能单体MAA的作用第37-39页
     ·实验条件的优化第39-41页
     ·MIP-GCE和nMIP-GCE的电化学性质第41-42页
     ·电化学交流阻抗测量第42页
     ·传感器的响应特性第42-45页
     ·Tonic Water中奎宁的测定第45-46页
第四章 用于四环素识别和测定的多壁碳纳米管分子印迹电化学传感器的研制第46-58页
   ·前言第46-47页
   ·实验部分第47-48页
     ·仪器与试剂第47页
     ·在碳纳米管修饰玻碳电极上制备四环素分子印迹膜第47-48页
   ·结果与讨论第48-58页
     ·实验条件的优化第48-51页
     ·电极修饰过程的电化学表征第51-52页
     ·扫描速率对峰电流和峰电位的影响第52-53页
     ·线性范围和检出限第53-55页
     ·干扰测定第55-56页
     ·印迹传感器的重现性和稳定性第56页
     ·样品的测定第56-58页
第五章 基于多壁碳纳米管信号放大的土霉素分子印迹电化学传感器的构建第58-69页
   ·前言第58页
   ·实验部分第58-60页
     ·仪器与试剂第58-59页
     ·土霉素分子印迹电化学传感器的制备第59-60页
   ·结果与讨论第60-69页
     ·实验条件的优化第60-61页
     ·印迹效应的证实第61-63页
     ·土霉素在MIP/MWNTs修饰电极上的电化学行为第63-65页
     ·安培计时电流响应第65-66页
     ·选择性第66-67页
     ·传感器的重现性和稳定性第67页
     ·实际样品分析第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-82页
工作总结第82-83页
致谢第83页

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