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 |