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基于多模板分子印迹聚合物电化学传感器的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-21页
   ·分子印迹技术的起源与概况第9页
   ·分子印迹技术的原理以及分类第9-11页
   ·分子印迹聚合物的制备及原料选择第11-14页
     ·确定模板分子第11页
     ·功能单体的选择第11-12页
     ·交联剂的选择第12页
     ·溶剂(致孔剂)的选择第12-13页
     ·引发方式的选择第13页
     ·模板分子的去除第13-14页
   ·分子印迹聚合物的表征第14页
   ·分子印迹技术在化学仿生传感器领域的应用第14-16页
   ·分子印迹电化学传感器的制备方法第16-17页
     ·自组装法第16页
     ·电聚合法第16-17页
     ·涂附分子印迹聚合物法第17页
     ·原位聚合法第17页
     ·溶胶-凝胶法第17页
   ·现存问题及发展趋势第17-18页
   ·本课题目的和意义第18-21页
第二章 双模板分子印迹聚合物膜电化学传感器的研制第21-33页
   ·引言第21-22页
   ·实验部分第22-24页
     ·主要试剂第22-23页
     ·仪器第23页
     ·样品处理第23页
     ·MIPs 传感器的研制第23页
     ·检测条件第23-24页
   ·结果与讨论第24-31页
     ·双模板MIPs 传感器的制备第24-27页
       ·功能单体与双模板分子间的作用机理第24-25页
       ·尼泊金酯在裸电极上的电化学氧化特性第25页
       ·印迹膜中双模板分子比例的优化第25-26页
       ·MIPs 传感器的评价第26-27页
     ·双模板MIPs 传感器的分析特性第27-31页
       ·响应时间第27页
       ·线性范围与检出限第27-28页
       ·选择性试验第28-30页
       ·重现性与稳定性第30-31页
       ·样品分析及回收率实验第31页
   ·小结第31-33页
第三章 水杨酸分子印迹电化学传感器的研制第33-41页
   ·引言第33页
   ·实验部分第33-34页
     ·主要试剂第33页
     ·仪器第33-34页
     ·样品处理第34页
     ·MIPs 传感器的研制第34页
     ·检测条件第34页
   ·结果与讨论第34-39页
     ·功能单体与模板分子间的作用机理第34-35页
     ·制备条件的优化第35-36页
     ·缓冲溶液及其pH 的选择第36页
     ·水杨酸在MIPs 传感器上的响应第36-37页
     ·模板分子的脱除第37页
     ·MIPs 传感器的分析特性第37-39页
       ·MIPs 传感器的响应时间第37-38页
       ·线性范围与检出限第38-39页
       ·选择性实验与MIPs 传感器的重现性第39页
       ·样品分析及回收率实验第39页
   ·小结第39-41页
第四章 水杨酸和对羟基苯甲酸丙酯双模板分子印迹电化学传感器的研制第41-48页
   ·引言第41页
   ·实验部分第41-43页
     ·主要试剂第41-42页
     ·仪器第42页
     ·样品处理第42页
     ·MIPs 传感器的研制第42页
     ·检测条件第42-43页
   ·结果与讨论第43-47页
     ·功能单体与模板分子间的作用机理第43页
     ·缓冲溶液及其pH 的选择第43-44页
     ·印迹膜中两种模板分子比例的选择第44页
     ·双模板MIPs 传感器的分析特性第44-47页
       ·响应时间第44-45页
       ·线性范围与检出限第45页
       ·重现性与稳定性第45-46页
       ·样品分析及回收率实验第46-47页
   ·小结第47-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-54页
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第54页

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