摘要 | 第8-10页 |
abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 食品、药品现状 | 第13-16页 |
1.1.1 存在的食药安全问题 | 第13-15页 |
1.1.2 食药安全检测现状 | 第15-16页 |
1.2 碳基金属复合材料 | 第16-18页 |
1.2.1 碳材料 | 第16-17页 |
1.2.2 金属材料 | 第17-18页 |
1.2.3 碳基金属复合材料在电分析中的应用 | 第18页 |
1.3 电化学传感器的研究及应用 | 第18-19页 |
1.4 本论文研究思路 | 第19-21页 |
第二章 基于PDDA功能化石墨烯-氧化铝-金复合材料电化学传感器测定对乙酰氨基酚 | 第21-35页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 主要仪器与试剂 | 第22-23页 |
2.2.2 PDDA功能化石墨烯-氧化铝-纳米金复合材料的制备 | 第23页 |
2.2.3 电化学传感器的构建 | 第23-24页 |
2.2.4 检测方法 | 第24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-34页 |
2.3.1 PDDA功能化石墨烯-氧化铝-纳米金复合材料的表征 | 第24-27页 |
2.3.2 修饰电极电化学性能的研究 | 第27-29页 |
2.3.3 传感器实验条件的优化 | 第29-30页 |
2.3.4 传感器的扫速探究 | 第30-31页 |
2.3.5 传感器的选择性、稳定性、重现性研究 | 第31-32页 |
2.3.6 工作曲线的绘制 | 第32-33页 |
2.3.7 样品检测 | 第33-34页 |
2.4 小结 | 第34-35页 |
第三章 基于石墨烯/碳纳米管负载二氧化钛-金复合材料电化学传感器测定肾上腺素 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-39页 |
3.2.1 主要仪器与试剂 | 第36-37页 |
3.2.2 复合材料的制备 | 第37-38页 |
3.2.3 传感器的构建 | 第38页 |
3.2.4 检测方法 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
3.3.1 复合材料的表征 | 第39-41页 |
3.3.2 不同修饰电极的电化学性能表征 | 第41-43页 |
3.3.3 传感器实验条件的优化 | 第43-45页 |
3.3.4 传感器的工作曲线和检出限 | 第45-46页 |
3.3.5 传感器的重现性、稳定性及干扰研究 | 第46页 |
3.3.6 传感器在实际样品中的应用 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-49页 |
第四章 基于离子液体功能化氧化石墨烯/碳纳米管负载纳米金复合材料电化学传感器检测双酚A | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验部分 | 第49-52页 |
4.2.1 主要仪器与试剂 | 第49-50页 |
4.2.2 复合材料的制备 | 第50-51页 |
4.2.3 传感器的构建 | 第51-52页 |
4.2.4 检测方法 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-59页 |
4.3.1 复合材料的表征 | 第52-55页 |
4.3.2 传感器电化学表征 | 第55-56页 |
4.3.3 最佳实验条件的探究 | 第56-57页 |
4.3.4 工作曲线的绘制 | 第57-58页 |
4.3.5 传感器的重现性、稳定性和抗干扰能力的研究 | 第58页 |
4.3.6 实际样品测定 | 第58-59页 |
4.4 小结 | 第59-61页 |
第五章 基于离子液体功能化碳纳米管复载纳米铜复合材料电化学传感器检测二甲双胍 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 实验部分 | 第61-64页 |
5.2.1 主要仪器与试剂 | 第61-63页 |
5.2.2 复合材料的制备 | 第63页 |
5.2.3 修饰电极的制备 | 第63-64页 |
5.2.4 检测方法 | 第64页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第64-72页 |
5.3.1 复合材料的电镜表征 | 第64-67页 |
5.3.2 传感器的电化学表征 | 第67-69页 |
5.3.3 最佳实验条件的探索 | 第69-70页 |
5.3.4 工作曲线的绘制 | 第70-71页 |
5.3.5 传感器的重现性和稳定性的研究 | 第71页 |
5.3.6 实际样品的测定 | 第71-72页 |
5.4 小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
附录 | 第85-86页 |