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导电聚合物/功能化纤维素纳米复合材料的制备及其电化学传感应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 纤维素第10-13页
        1.1.1 纤维素的性质第10页
        1.1.2 纳晶纤维素的性质及制备第10-12页
        1.1.3 纳晶纤维素的应用第12页
        1.1.4 羧基化纳晶纤维素第12-13页
    1.2 纳米材料第13-15页
        1.2.1 纳米材料的简介第13页
        1.2.2 纳米材料在复合物中的应用第13-14页
        1.2.3 金银纳米粒子第14-15页
    1.3 导电聚合物第15-18页
        1.3.1 导电聚合物的发展第15-16页
        1.3.2 导电聚合物的分类及应用第16-18页
    1.4 修饰电极制备与应用第18-19页
    1.5 电化学活性小分子物质第19-21页
        1.5.1 生物小分子物质第19-20页
        1.5.2 药物小分子物质第20-21页
    1.6 本课题主要研究工作第21-22页
第二章 导电聚合物PEDOT掺杂(CNCC/PDDA)_n纳米复合膜的制备及其对亚硝酸盐的传感应用第22-42页
    2.1 引言第22-23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验材料第23-24页
        2.2.2 实验装置第24页
        2.2.3 实验方法第24-27页
    2.3 结果与讨论第27-40页
        2.3.1 微观形貌与傅里叶红外光谱表征第27-30页
        2.3.2 Zeta电位第30-31页
        2.3.3 交流阻抗表征第31-32页
        2.3.4 PEDOT/(CNCC/PDDA)_n修饰电极对亚硝酸盐的电催化作用第32-36页
        2.3.5 时间电流法定量检测亚硝酸根第36-38页
        2.3.6 传感器的稳定性、重复性和选择性第38-39页
        2.3.7 泡菜中亚硝酸钠的检测第39-40页
    2.4 结论第40-42页
第三章 基于PEDOT/AgNPs/CNCC纳米复合膜的电学传感器研究第42-68页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43-46页
        3.2.1 实验材料第43页
        3.2.2 实验装置第43页
        3.2.3 实验方法第43-46页
    3.3 结果与讨论第46-66页
        3.3.1 Zeta电位第46页
        3.3.2 复合物微观形貌及元素组成第46-50页
        3.3.3 交流阻抗表征第50-51页
        3.3.4 PEDOT/AgNPs/CNCC修饰电极对DA的电催化作用第51-55页
        3.3.5 时间电流法定量检测DA第55-58页
        3.3.6 传感器的选择性第58-59页
        3.3.7 实际样品检测第59-60页
        3.3.8 PEDOT/AgNPs/CNCC修饰电极对PCT的催化作用第60-64页
        3.3.9 时间电流法定量检测PCT第64-65页
        3.3.10 传感器检测PCT的抗干扰性能第65-66页
    3.4 结论第66-68页
第四章 PEDOT/AuNPs/CNCC纳米复合膜的制备及其电化学传感应用第68-80页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验部分第68-70页
        4.2.1 实验材料第68-69页
        4.2.2 实验装置第69页
        4.2.3 实验方法第69-70页
    4.3 结果与讨论第70-79页
        4.3.1 TEM和SEM图第70-71页
        4.3.2 电极的交流阻抗分析第71-72页
        4.3.3 修饰电极对AA的电催化活性第72-74页
        4.3.4 电沉积时间和电解质溶液pH的优化第74-76页
        4.3.5 时间电流法定量检测AA第76-78页
        4.3.6 抗干扰能力第78-79页
    4.4 结论第79-80页
第五章 结论与展望第80-82页
    5.1 结论第80页
    5.2 展望第80-82页
参考文献第82-102页
致谢第102-104页
攻读学位期间发表的学术论文目录第104-106页

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