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电沉积铜电极在吸附及手性识别中的应用研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
目录第6-9页
第一章 文献综述第9-18页
     ·电沉积铜电极第9页
       ·铜电极的性质和应用第9页
       ·电沉积铜电极的制备第9页
     ·生物质吸附重金属第9-11页
       ·生物质的定义第9页
       ·生物质的分类第9-10页
         ·动物类第9页
         ·植物类第9-10页
         ·微生物类第10页
       ·生物质的特点第10页
       ·重金属除去的研究第10-11页
         ·化学沉淀法[12,13]第10页
         ·电解法[14]第10页
         ·活性炭吸附法[15,16]第10-11页
         ·离子交换树脂法[18]第11页
       ·生物质作为吸附剂除去重金属的优势第11页
     ·手性识别第11-17页
       ·手性第11-12页
       ·手性识别的意义第12-14页
         ·生命科学领域第12页
         ·制药工业及医学研究领域第12-14页
         ·手性材料研究领域第14页
         ·食品化学领域第14页
       ·手性识别的方法第14-17页
         ·光谱法手性识别第15页
         ·色谱法手性识别第15-16页
         ·电化学传感器手性识别第16-17页
     ·本文研究的意义第17-18页
第二章 天然桃核粉吸附重金属的研究第18-27页
     ·引言第18页
     ·实验部分第18-19页
   ·结果与讨论第19-26页
       ·Cu 离子在碳糊电极上的循环伏安行为第19-20页
       ·测量条件的优化第20-23页
       ·静止时间的影响第20-21页
         ·溶液 PH 的选择第21-22页
         ·扫速的选择第22-23页
       ·溶液中 Cu(Ⅱ)离子浓度的测定第23-24页
     ·. Cu(II)的吸附动力学曲线第24-25页
       ·Cu(II)离子的吸附等温曲线第25-26页
     ·小结第26-27页
第三章 电沉积铜电极上实现手性识别第27-38页
     ·前言第27页
     ·实验部分第27-30页
       ·实验仪器第27页
       ·实验试剂第27-28页
       ·碳纤维电极表面的电化学处理第28页
       ·电沉积铜电极的制备第28-29页
       ·基底第29页
       ·手性电沉积铜电极的制备第29-30页
     ·α-丙氨酸对映体手性识别的电位法研究第30-37页
       ·L-α-丙氨酸、D-α-丙氨酸、空白溶液在手性电沉积铜电极上的开路电位响应第30-31页
     ·. L-α-丙氨酸在手性电沉积铜电极上开路电位响应第31-32页
       ·D-α-丙氨酸在手性电极上的开路电位响应第32-33页
       ·α-丙氨酸在手性电极上平衡电位与初始电位差值与浓度的关系第33-35页
       ·α-丙氨酸手性识别的半经验分子轨道法研究第35-37页
     ·小结第37-38页
第四章 手性碳糊上的手性识别的电位法研究第38-45页
     ·前言第38页
     ·实验部分第38-39页
     ·手性碳糊电极上研究手性识别第39-44页
     ·. L-酪氨酸在手性碳糊电极上的开路电位响应第39-40页
       ·D-酪氨酸在手性碳糊电极上的开路电位响应第40页
       ·L-酪氨酸中加入 D-酪氨酸的开路电位响应第40-41页
       ·D-酪氨酸中加入 L-酪氨酸的开路电位响应第41-42页
       ·酪氨酸对映体在手性碳糊电极上的开路电位响应第42-44页
   ·小结第44-45页
结论第45-46页
参考文献第46-51页
致谢第51-52页
作者简介第52页

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