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基于碳纳米管复合材料的电化学传感器在食品药品检测中的应用

摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第一章 前言第13-36页
    1.1 电化学传感器研究进展第13-15页
        1.1.1 电化学传感器的检测原理与构成第13-14页
        1.1.2 电化学传感器的制备与表征第14页
        1.1.3 电化学传感器在食品药品检测中的应用第14-15页
    1.2 壳聚糖、壳聚糖金属配合物及其应用第15-20页
        1.2.1 壳聚糖及其应用第15-18页
        1.2.2 壳聚糖金属配合物及其应用第18-20页
    1.3 碳纳米管复合材料在电化学传感器中的应用第20-26页
        1.3.1 碳纳米管的结构、性质、制备与纯化第20-23页
        1.3.2 碳纳米管复合材料的制备及其在电化学传感器中的应用第23-26页
    1.4 本论文的研究目的、意义及主要创新点第26-27页
    1.5 参考文献第27-36页
第二章 基于多壁碳纳米管/纳米二氧化钛/3-氯-2-羟丙基二甲基脱氢枞基氯化铵的电化学传感器测定食品中的汞第36-56页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-41页
        2.2.1 实验试剂第37-38页
        2.2.2 仪器第38-39页
        2.2.3 3-氯-2-羟丙基二甲基脱氢枞基氯化铵的制备第39页
        2.2.4 MWCNTs的纯化第39页
        2.2.5 修饰电极的制备第39-40页
        2.2.6 分析程序第40页
        2.2.7 实际样品的分析第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-51页
        2.3.1 TiO_2/MWCNTs/DHAHPTMA/GCE的表征第41页
        2.3.2 Hg(Ⅱ)在TiO_2/MWCNTs/DHAHPTMA/GCE上的电化学行为第41-43页
        2.3.3 修饰剂配比及用量的影响第43页
        2.3.4 扫速的影响第43-44页
        2.3.5 pH的影响第44-46页
        2.3.6 沉积电位和沉积时间的影响第46-47页
        2.3.7 富集和溶出机理第47-48页
        2.3.8 定量分析第48-49页
        2.3.9 干扰实验第49-50页
        2.3.10 电极的重现性与稳定性第50-51页
        2.3.11 回收率及实际样品的测定第51页
    2.4 小结第51-52页
    2.5 参考文献第52-56页
第三章 基于多壁碳纳米管/壳聚糖铜配合物的电化学传感器测定扑热息痛第56-75页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-60页
        3.2.1 实验试剂第57-58页
        3.2.2 仪器第58页
        3.2.3 MWCNTs的纯化第58-59页
        3.2.4 修饰电极的制备第59页
        3.2.5 分析步骤第59-60页
    3.3 结果与讨论第60-71页
        3.3.1 MWCNTs/CTS-Cu/GCE的表征第60-61页
        3.3.2 扑热息痛在MWCNTs/CTS-Cu/GCE上的电化学行为第61-62页
        3.3.3 自组装层数的影响第62页
        3.3.4 扫速的影响第62-64页
        3.3.5 pH的影响第64-66页
        3.3.6 沉积电位和沉积时间的影响第66-67页
        3.3.7 定量分析第67-69页
        3.3.8 干扰实验第69-70页
        3.3.9 电极的重现性与稳定性第70页
        3.3.10 回收率及实际样品的测定第70-71页
    3.4 小结第71页
    3.5 参考文献第71-75页
第四章 基于多壁碳纳米管/壳聚糖钴配合物的电化学传感器测定果蔬中的邻苯基苯酚第75-93页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验部分第76-79页
        4.2.1 实验试剂第76-77页
        4.2.2 仪器第77页
        4.2.3 MWCNTs的纯化第77-78页
        4.2.4 修饰电极的制备第78页
        4.2.5 分析步骤第78-79页
        4.2.6 实际样品的分析第79页
    4.3 结果与讨论第79-88页
        4.3.1 MWCNTs/CTS-Co/GCE的表征第79-80页
        4.3.2 邻苯基苯酚在MWCNTs/CTS-Co/GCE上的电化学行为第80-81页
        4.3.3 自组装层数的影响第81-82页
        4.3.4 扫速的影响第82-83页
        4.3.5 pH的影响第83-85页
        4.3.6 定量分析第85-87页
        4.3.7 干扰实验第87页
        4.3.8 电极的重现性与稳定性第87-88页
        4.3.9 回收率及实际样品的测定第88页
    4.4 小结第88-89页
    4.5 参考文献第89-93页
第五章 基于多壁碳纳米管/壳聚糖镍配合物的电化学传感器测定甲硝唑第93-112页
    5.1 引言第93-94页
    5.2 实验部分第94-97页
        5.2.1 实验试剂第94-95页
        5.2.2 仪器第95页
        5.2.3 MWCNTs的纯化第95-96页
        5.2.4 修饰电极的制备第96页
        5.2.5 分析步骤第96-97页
        5.2.6 实际样品的分析第97页
    5.3 结果与讨论第97-107页
        5.3.1 MWCNTs/CTS-Ni/GCE的表征第97-98页
        5.3.2 甲硝唑在MWCNTs/CTS-Ni/GCE上的电化学行为第98-99页
        5.3.3 自组装层数的影响第99-100页
        5.3.4 扫速的影响第100-101页
        5.3.5 pH的影响第101-103页
        5.3.6 定量分析第103-105页
        5.3.7 干扰实验第105页
        5.3.8 电极的重现性与稳定性第105-106页
        5.3.9 回收率及实际样品的测定第106-107页
    5.4 小结第107页
    5.5 参考文献第107-112页
第六章 基于多壁碳纳米管/羧甲基壳聚糖-铜配合物的电化学传感器测定医用消毒剂中的过氧化氢第112-128页
    6.1 引言第112-113页
    6.2 实验部分第113-116页
        6.2.1 实验试剂第113-114页
        6.2.2 仪器第114页
        6.2.3 羧甲基壳聚糖的制备第114页
        6.2.4 MWCNTs的纯化第114-115页
        6.2.5 修饰电极的制备第115页
        6.2.6 分析步骤第115-116页
    6.3 结果与讨论第116-124页
        6.3.1 CMC-Cu/MWCNTs/GCE的表征第116-117页
        6.3.2 H_2O_2在MWCNTs/CMC-Cu/GCE上的电化学行为第117-118页
        6.3.3 修饰剂配比及用量的影响第118页
        6.3.4 扫速的影响第118-119页
        6.3.5 pH的影响第119-121页
        6.3.6 定量分析第121-122页
        6.3.7 干扰实验第122-123页
        6.3.8 电极的重现性与稳定性第123页
        6.3.9 回收率及实际样品的测定第123-124页
    6.4 小结第124页
    6.5 参考文献第124-128页
第七章 结论与展望第128-130页
    7.1 结论第128-129页
    7.2 展望第129-130页
攻读博士学位期间取得的研究成果第130-132页
致谢第132-133页

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