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电化学修饰铱和碳纤维制备超微pH传感器的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
1 绪论第10-26页
   ·pH 定义、标度和测量第10-14页
     ·pH 定义第10页
     ·pH 标度第10页
     ·pH 测量第10-12页
     ·pH 测量中应注意的若干问题第12页
     ·特殊条件、特殊样品的pH 测量方法第12-14页
   ·pH 电极的分类第14-15页
     ·氢电极第14页
     ·玻璃电极第14页
     ·醌氢醌电极第14页
     ·锑电极第14-15页
   ·pH 化学传感器的研究进展第15-17页
     ·光导纤维pH 传感器第15-16页
     ·化学修饰pH 传感器第16页
     ·ISFET pH 传感器第16-17页
     ·酶pH 传感器第17页
     ·金属/金属氧化物pH 传感器第17页
   ·金属/金属氧化物pH 电极研究概况第17-19页
     ·第4 周期金属/金属氧化物pH 电极研究第18页
     ·第5 周期金属/金属氧化物pH 电极研究第18-19页
   ·Ir/IrOx-pH 电极研究进展第19-20页
     ·电化学循环伏安法第19-20页
     ·电沉积法第20页
     ·热氧化法制备第20页
     ·溅射沉积法第20页
   ·超微pH 电极研究进展第20-21页
   ·纳米碳纤维pH 电极的制备第21页
   ·参比电极研究进展第21-23页
     ·氢电极第21-22页
     ·甘汞电极第22页
     ·银-氯化银电极第22-23页
     ·离子选择电极作参比电极第23页
     ·氧化还原参比电极第23页
   ·本文研究内容与目的意义第23-24页
     ·研究目的意义第24页
     ·电化学修饰制备IrO_x-pH 电极的研究第24页
     ·新型固态参比电极的研制第24页
     ·玻璃电极表面吸附机理和IrO_x-pH 电极表面H+响应机理研究第24页
     ·阳离子膜对电极增敏作用的研究第24页
   ·技术路线及拟解决的关键问题第24-26页
     ·技术路线第24页
     ·关键技术第24-26页
2 IrO_x 电极的制备与性能测试第26-38页
   ·前言第26页
   ·仪器与试剂第26页
     ·仪器第26页
     ·试剂第26页
   ·电化学修饰铱丝第26-30页
     ·Ir/IrO_x-pH 电极的制备工艺第26-27页
     ·Ir/IrO_x-pH 电极的性能测试第27-30页
   ·电化学修饰银丝第30-33页
     ·Ag/IrO_x-pH 电极的制备工艺第30-32页
     ·Ag/IrO_x-pH 电极的性能测试第32-33页
   ·电化学修饰纳米碳纤维第33-38页
     ·纳米碳纤维(CF/IrO_x)超微复合pH 电极的制备第34-35页
     ·CF/ IrO_x 超微复合pH 电极的性能测试第35-38页
3 固态参比电极的制备与性能测试第38-45页
   ·前言第38页
   ·仪器与试剂第38页
     ·仪器第38页
     ·试剂第38页
   ·Ag/AgCl 参比电极第38-40页
     ·裸露式Ag/AgCl 参比电极制备第38-39页
     ·裸露式Ag/AgCl 参比电极性能测试第39-40页
   ·全固态SiC 参比电极第40-42页
     ·全固态SiC 参比电极的制备第40-41页
     ·全固态SiC 参比电极性能测试第41-42页
   ·全固态Fe~(3+)/Fe~(2+)氧化还原参比电极第42-45页
     ·全固态Fe~(3+)/Fe~(2+)氧化还原参比电极制备第42-43页
     ·全固态Fe~(3+)/Fe~(2+)氧化还原参比电极性能测试第43-45页
4 应用研究第45-48页
   ·仪器及试剂第45页
     ·仪器第45页
     ·试剂第45页
   ·Ir/IrO_x-pH 电极的应用第45-46页
   ·CF/IrO_x-pH 电极的应用第46-47页
     ·样品测定第46页
     ·动物活体应用第46-47页
   ·参比电极的应用第47-48页
     ·液体样品的测定第47页
     ·固体,糊状物样品的测定第47-48页
5 Ir/IrO_x 电极的H+响应机理研究第48-53页
   ·前言第48页
   ·仪器与试剂第48页
     ·仪器第48页
     ·试剂第48页
   ·pH 玻璃电极表面吸附性研究第48-50页
   ·氧化膜的红外光谱分析第50页
   ·氧化膜的X-射线荧光光谱(EDX)分析第50-51页
   ·氧化膜的X-射线光电子能谱(XPS)分析第51-52页
   ·氧化膜的交流阻抗谱-电位关系测定第52-53页
6 阳离子选择性膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极增敏作用研究第53-58页
   ·前言第53页
   ·仪器及试剂第53页
     ·仪器第53页
     ·试剂第53页
   ·Ir/IrO_x-pH 电极的电位选择性系数和氧化/还原物质干扰第53-54页
   ·阳离子选择透过膜的选择及涂覆工艺第54页
   ·阳离子选择透过膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极第54-58页
     ·电极修饰膜的SEM 形貌第54-55页
     ·阳离子选择膜的润湿性第55页
     ·阳离子选择膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极的响应性能第55-56页
     ·阳离子选择膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极的准确度第56页
     ·阳离子选择膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极的响应时间第56页
     ·阳离子选择膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极的寿命第56页
     ·阳离子选择膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极的电位选择性系数第56页
     ·阳离子选择膜修饰Ir/IrO_x-pH 电极的循环伏安曲线第56-58页
7 结论与展望第58-60页
   ·结论第58-59页
   ·展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
附录第65页

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