摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 电化学传感器 | 第10-14页 |
1.1.1 电化学传感器的分类 | 第10-11页 |
1.1.2 电化学传感器电极的制备 | 第11-13页 |
1.1.3 电化学传感器的应用 | 第13-14页 |
1.2 介孔材料 | 第14-21页 |
1.2.1 介孔材料的研究进展 | 第14-15页 |
1.2.2 介孔材料的合成机理 | 第15-18页 |
1.2.3 介孔材料的表面改性 | 第18-20页 |
1.2.4 介孔材料的应用 | 第20-21页 |
1.3 重金属检测的意义 | 第21-22页 |
1.3.1 铜的危害 | 第22页 |
1.3.2 铅的危害 | 第22页 |
1.3.3 镉的危害 | 第22页 |
1.4 论文的选题依据和主要研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第二章 氨基改性介孔硅的合成与表征 | 第28-36页 |
2.1 前言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-31页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.2.2 实验方法 | 第29页 |
2.2.3 实验过程 | 第29-31页 |
2.2.4 纳米材料的表征 | 第31页 |
2.3 结果与讨论 | 第31-35页 |
2.3.1 透射电镜(TEM) | 第31-33页 |
2.3.2 小角X射线衍射(XRD) | 第33页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第33-34页 |
2.3.4 EDS分析 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35页 |
参考文献 | 第35-36页 |
第三章 氨基改性介孔硅修饰电极在检测铜离子中的应用 | 第36-50页 |
3.1 前言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-38页 |
3.2.1 实验仪器与试剂 | 第36-37页 |
3.2.2 实验方法 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-48页 |
3.3.1 GC和NH2-MCM-41/GC电极的阻抗 | 第38-39页 |
3.3.2 四种修饰电极的电化学性能研究 | 第39-40页 |
3.3.3 pH值对电极电化学性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.4 富集电位对电极电化学性能的影响 | 第41-42页 |
3.3.5 富集时间对电极电化学性能的影响 | 第42-43页 |
3.3.6 NH2-MCM-41/GC电极的应用分析 | 第43-45页 |
3.3.7 干扰实验 | 第45-46页 |
3.3.8 NH2-MCM-41/GC电极的清洗以及重现性和稳定性 | 第46-47页 |
3.3.9 NH2-MCM-41/GC电极对实际样品中铜离子的检测 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第四章 氨基改性介孔硅修饰电极在同时检测铅离子和镉离子中的应用 | 第50-64页 |
4.1 前言 | 第50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.2.1 实验仪器与试剂 | 第50-51页 |
4.2.2 电极的制备 | 第51页 |
4.2.3 阳极溶出伏安法 | 第51页 |
4.2.4 NH2-MCM-41/GC传感器的表征 | 第51-52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-62页 |
4.3.1 单独检测铅、镉离子以及同时检测铅、镉离子 | 第52-53页 |
4.3.2 三种不同修饰电极在铅和镉溶液中的溶出伏安比较 | 第53-54页 |
4.3.3 pH值对电极电化学性能的影响 | 第54-55页 |
4.3.4 富集电位对电化学性能的影响 | 第55-56页 |
4.3.5 富集时间对电极电化学性能的影响 | 第56-57页 |
4.3.6 NH2-MCM-41 /GC电极的应用分析 | 第57-59页 |
4.3.7 干扰实验 | 第59-60页 |
4.3.8 NH2-MCM41Nafion/GC电极的清洗及稳定性和重现性 | 第60-61页 |
4.3.9 NH2-MCM-41/GC电极对实际样品中铅离子和镉离子的检测 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-64页 |
第五章 结论及展望 | 第64-65页 |
5.1 论文结论 | 第64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间出版或公开发表的论著、论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |