首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

石墨烯纳米复合材料修饰离子液体碳糊电极测定小分子的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 文献综述第11-30页
   ·化学修饰电极第11-19页
     ·化学修饰电极的定义第11页
     ·化学修饰电极的制备与分类第11-14页
     ·化学修饰电极的表征方法第14-15页
     ·离子液体修饰电极第15-19页
       ·离子液体的特点和应用第15-16页
       ·离子液体修饰电极的制备方法第16页
       ·离子液体修饰电极在电化学分析中的应用第16-19页
   ·石墨烯纳米复合材料第19-22页
     ·石墨烯的合成与性质第19-20页
     ·石墨烯纳米复合材料的制备方法第20-21页
     ·石墨烯纳米复合材料在电分析化学中的应用第21-22页
   ·本论文的研究内容及意义第22-23页
 参考文献第23-30页
第二章 石墨烯的制备与表征第30-36页
 摘要第30页
   ·实验部分第30-31页
     ·仪器与试剂第30页
     ·制备方法第30-31页
   ·结果讨论第31-34页
     ·傅里叶红外光谱分析第31-32页
     ·扫描电子显微镜第32页
     ·透射电子显微镜第32-33页
     ·X射线衍射第33-34页
   ·结论第34-35页
 参考文献第35-36页
第三章 鸟嘌呤和腺嘌呤在石墨烯和MgBO_2(OH)复合材料电极上的电化学行为研究第36-45页
 摘要第36页
   ·实验部分第36-37页
     ·仪器与试剂第36-37页
     ·修饰电极的制备第37页
     ·待测样品的制备第37页
   ·结果与讨论第37-43页
     ·修饰电极的电化学表征第37-38页
     ·腺嘌呤和鸟嘌呤在CTS/GR-MgBO_2(OH)/CILE上的电化学行为第38-39页
     ·缓冲溶液pH的影响第39-40页
     ·扫描速率的影响第40-41页
     ·富集时间和富集电位的影响第41-42页
     ·线性范围与检测限第42页
     ·共存物质的影响第42页
     ·实际样品的测定第42-43页
   ·结论第43-44页
 参考文献第44-45页
第四章 腺苷和鸟苷在石墨烯和ZrO_2复合材料修饰电极上的同时测定第45-54页
 摘要第45-46页
   ·实验部分第46页
     ·仪器与试剂第46页
     ·工作电极的制备第46页
   ·结果与讨论第46-51页
     ·CTS/GR-ZrO_2/CILE的表征第46-47页
     ·鸟苷和腺苷的循环伏安曲线第47-48页
     ·pH值的影响第48页
     ·扫描速率的影响第48-49页
     ·鸟苷和腺苷的工作曲线第49-50页
     ·分析应用第50-51页
     ·干扰实验第51页
   ·结论第51-52页
 参考文献第52-54页
第五章 石墨烯和MnO_2复合材料修饰电极应用于芦丁的电化学检测第54-65页
 摘要第54-55页
   ·实验部分第55-56页
     ·仪器与试剂第55页
     ·修饰电极的制备第55-56页
     ·实验方法第56页
   ·结果与讨论第56-62页
     ·修饰电极的表征第56-58页
     ·芦丁的电化学行为第58-60页
     ·缓冲溶液pH的影响第60-61页
     ·芦丁的示差脉冲伏安曲线第61-62页
     ·样品检测第62页
   ·结论第62-63页
 参考文献第63-65页
第六章 石墨烯和SnO_2纳米复合材料的合成及其在多巴胺电化学检测中的应用第65-76页
 摘要第65页
   ·实验部分第65-66页
     ·仪器与试剂第65-66页
     ·石墨烯和SnO_2的合成方法第66页
     ·修饰电极的制备第66页
   ·结果与讨论第66-73页
     ·修饰电极的扫描电镜图第66-67页
     ·多巴胺在不同修饰电极上的循环伏安行为第67-68页
     ·扫描速率的影响第68-69页
     ·缓冲溶液pH的影响第69-70页
     ·干扰试验第70-71页
     ·工作曲线第71-72页
     ·分析应用第72页
     ·修饰电极的稳定性第72-73页
   ·结论第73-74页
 参考文献第74-76页
结论第76-77页
致谢第77-78页
攻读学位期间已发表和待发表的相关学术论文题录第78-79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:免标记的电化学免疫传感器的制备
下一篇:基于金纳米笼放大技术荧光法检测肿瘤细胞中的ATP