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砷检测的光谱/电化学传感方法研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第1章 绪论第13-36页
    1.1 引言第13页
    1.2 砷的简介第13-17页
        1.2.1 水中砷的种类及流动性第14-15页
        1.2.2 砷的污染及危害第15-17页
    1.3 无机砷的检测方法概述第17-20页
        1.3.1 氢化物生成原子荧光光谱法第18-19页
        1.3.2 原子发射光谱法第19页
        1.3.3 原子吸收光谱法第19-20页
        1.3.4 电感耦合等离子质谱法第20页
        1.3.5 中子活化分析法第20页
    1.4 新型无机砷传感器的概述第20-31页
        1.4.1 表面增强拉曼散射法第21-22页
        1.4.2 紫外-可见吸收光谱/比色法第22-23页
        1.4.3 荧光光谱法第23-26页
        1.4.4 电化学分析法第26-29页
        1.4.5 生物传感分析法第29-31页
    1.5 无机砷检测的方法小结第31-32页
    1.6 本论文的选择题依据及主要内容第32-36页
        1.6.1 选题依据第32-33页
        1.6.2 研究内容第33-35页
        1.6.3 本论文特色及创新第35-36页
第2章 As(Ⅲ)诱导DNA构象变化与亚甲基蓝的电化学分析法测定As(Ⅲ)第36-47页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 实验材料及试剂第37-38页
        2.2.2 实验仪器及设备第38页
        2.2.3 传感电极的制备第38-39页
        2.2.4 实验相关表征第39页
        2.2.5 As(Ⅲ)的电化学测定第39页
        2.2.6 实际样品分析第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-46页
        2.3.1 电化学传感器检测As(Ⅲ)的原理第40页
        2.3.2 传感电极的电化学表征第40-41页
        2.3.3 圆二色光谱第41-42页
        2.3.4 条件优化第42-43页
        2.3.5 伏安法检测As(Ⅲ)第43-44页
        2.3.6 选择性考察第44-45页
        2.3.7 实际样分析第45-46页
    2.4 结论第46-47页
第3章 氧化石墨烯辅助普鲁士蓝纳米标签用于构建As(Ⅲ)电化学传感器第47-60页
    3.1 引言第47-49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 实验材料及试剂第49页
        3.2.2 实验材料及试剂第49-50页
        3.2.3 实验相关表征第50页
        3.2.4 电化学传感电极的制备第50-51页
        3.2.5 电化学测定第51页
        3.2.6 实际样分析第51页
    3.3 结果与讨论第51-59页
        3.3.1 圆二色光谱表征第51-52页
        3.3.2 PB@GO纳米复合物的生成第52-54页
        3.3.3 电极组装的电化学表征第54-55页
        3.3.4 电化学信号产生的对比第55-56页
        3.3.5 实验条件的优化第56-57页
        3.3.6 As(Ⅲ)传感电极的分析性能第57-58页
        3.3.7 选择性实验第58页
        3.3.8 实际样分析第58-59页
    3.4 结论第59-60页
第4章 多配体功能化AgNPs用于多模式法检测实际样品中As(Ⅲ)第60-79页
    4.1 引言第60-62页
    4.2 实验部分第62-65页
        4.2.1 实验材料及试剂第62页
        4.2.2 实验仪器第62页
        4.2.3 实验表征第62-63页
        4.2.4 Ag NPs的制备与修饰第63页
        4.2.5 预实验和选择性考察第63-64页
        4.2.6 比色和吸收光谱分析As(Ⅲ)第64页
        4.2.7 电化学分析As(Ⅲ)第64-65页
        4.2.8 实际样分析第65页
    4.3 结果与讨论第65-78页
        4.3.1 材料的表征第65-67页
        4.3.2 材料的稳定性第67页
        4.3.3 传感机理与不同探针传感性能比较第67-70页
        4.3.4 选择性实验第70-72页
        4.3.5 条件优化第72-73页
        4.3.6 比色和吸收光谱法分析As(Ⅲ)第73页
        4.3.7 电化学传感机理第73-74页
        4.3.8 电极组装表征第74-76页
        4.3.9 电化学分析法测As(Ⅲ)第76页
        4.3.10 实际样分析第76-78页
    4.4 结论第78-79页
第5章 QDs@Tb-GMP纳米复合物结合酶抑制荧光法分析As(Ⅴ)第79-94页
    5.1 引言第79-81页
    5.2 实验部分第81-84页
        5.2.1 实验材料及试剂第81-82页
        5.2.2 实验材料及试剂第82页
        5.2.3 实验表征第82页
        5.2.4 纳米复合物的制备第82-83页
        5.2.5 比率荧光分析As(Ⅴ)第83页
        5.2.6 实际样分析第83-84页
    5.3 结果与讨论第84-93页
        5.3.1 纳米复合物的形貌表征第84-85页
        5.3.2 纳米复合物的光谱表征第85-86页
        5.3.3 荧光比率分析As(Ⅴ)的可行性第86-88页
        5.3.4 实验条件优化第88-89页
        5.3.5 比率荧光分析As(Ⅴ)第89-90页
        5.3.6 选择性实验第90-91页
        5.3.7 比色分析实验第91-92页
        5.3.8 实际样分析第92-93页
    5.4 结论第93-94页
第6章 类过氧化物酶CoOOH纳米片用于比色、电化学双模式检测As(Ⅴ)第94-110页
    6.1 引言第94-96页
    6.2 实验部分第96-99页
        6.2.1 实验材料及试剂第96页
        6.2.2 实验仪器第96页
        6.2.3 实验表征第96-97页
        6.2.4 CoOOH纳米片的制备第97页
        6.2.5 比色和光谱法分析As(Ⅴ)第97-98页
        6.2.6 选择性考察第98页
        6.2.7 电化学分析第98页
        6.2.8 实际样分析第98-99页
    6.3 结果与讨论第99-109页
        6.3.1 材料的表征第99-100页
        6.3.2 酶活性及其比色分析的考察第100-101页
        6.3.3 传感机理的探究第101-103页
        6.3.4 实验条件的优化第103-104页
        6.3.5 As(Ⅴ)的比色及光谱分析第104-105页
        6.3.6 选择性考察第105-106页
        6.3.7 电化学分析验证第106-107页
        6.3.8 As(Ⅴ)的电化学分析第107-108页
        6.3.9 实际样分析第108-109页
    6.4 结论第109-110页
第7章 结论与展望第110-113页
    7.1 结论第110-111页
    7.2 展望第111-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-128页
攻读学位期间的研究成果第128-129页

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