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基于邻苯二胺和18-冠醚-6新型全固态铵离子选择电极的研制与性能比较

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
缩写与符号清单第11-15页
    缩写清单第11页
    符号清单第11-15页
1 绪论第15-26页
    1.1 研究背景及意义第15-18页
        1.1.1 海洋污染第15-16页
        1.1.2 海洋污染环境监测第16-17页
        1.1.3 研究意义第17-18页
    1.2 铵离子测量方法现状第18-21页
    1.3 铵离子选择电极的发展第21-24页
        1.3.1 离子选择电极第21-23页
            1.3.1.1 离子选择电极的发展第21-22页
            1.3.1.2 离子选择电极的分类第22-23页
        1.3.2 铵离子选择电极的发展第23-24页
    1.4 论文结构第24-25页
    1.5 论文创新点第25-26页
2 铵离子选择电极的表征和性能测试方法第26-32页
    2.1 电极的表征方法第26-27页
        2.1.1 SEM分析第26页
        2.1.2 CV分析第26页
        2.1.3 EIS分析第26-27页
    2.2 铵离子电极的性能测试第27-31页
        2.2.1 斜率、响应范围与探测下限第27-28页
        2.2.2 电极的响应时间与重现性第28-29页
        2.2.3 稳定性和寿命第29页
        2.2.4 选择性第29-31页
    2.3 本章小结第31-32页
3 基于邻苯二胺的全固态铵离子选择电极的研制及其性能测试第32-48页
    3.1 实验部分第32-35页
        3.1.1 实验材料与仪器第32-33页
        3.1.2 实验材料第33-34页
        3.1.3 溶液的配制第34页
        3.1.4 基于邻苯二胺的铵离子电极的制备第34-35页
    3.2 铵离子电极的探测原理第35-36页
    3.3 电极的表征第36-40页
        3.3.1 邻苯二胺的CV过程分析第36-38页
        3.3.2 电极膜层的SEM分析第38-39页
        3.3.3 电极的阻抗分析第39-40页
    3.4 电极的性能测试第40-46页
        3.4.1 电极的线性响应范围与探测下限第40-42页
        3.4.2 电极的稳定性与响应时间第42-43页
        3.4.3 离子选择性第43-44页
        3.4.4 重现性第44-45页
        3.4.5 电极的寿命测试第45-46页
    3.5 应用第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
4 基于18-冠醚-6的全固态铵离子选择电极的研制及其性能测试第48-61页
    4.1 实验部分第48-52页
        4.1.1 实验材料与仪器第48-49页
        4.1.2 实验材料第49-50页
        4.1.3 溶液的配制第50页
        4.1.4 18-冠醚-6的CV法中扫描圈数的确定第50-51页
        4.1.5 基于18-冠醚-6的铵离子电极的制备方法第51-52页
    4.2 基于18-冠醚-6的铵离子选择电极的响应原理第52页
    4.3 电极的表征第52-55页
        4.3.1 CV分析第52-53页
        4.3.2 SEM分析第53-54页
        4.3.3 EIS分析第54-55页
    4.4 基于18-冠醚-6的铵离子选择电极电极的性能测试第55-60页
        4.4.1 电极的斜率、响应范围和探测下限第55-57页
        4.4.2 电极的响应时间和稳定性第57页
        4.4.3 选择性第57-58页
        4.4.4 再现性第58-59页
        4.4.5 电极的寿命测试第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
5 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 展望第62页
    5.3 未来研究方向第62-63页
参考文献第63-73页
作者简历第73-74页

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