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基于分子印迹材料修饰的电化学传感器的研制和应用

摘要第10-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 分子印迹技术第13-17页
        1.1.1 分子印迹技术的概念及发展历程第13页
        1.1.2 分子印迹聚合物的制备过程第13-14页
        1.1.3 分子印迹技术的类型第14页
            1.1.3.1 共价法第14页
            1.1.3.2 非共价法第14页
            1.1.3.3 共价法与非共价法杂化第14页
        1.1.4 分子印迹聚合物的制备方法第14-16页
            1.1.4.1 本体聚合第15页
            1.1.4.2 原位聚合第15页
            1.1.4.3 分散聚合第15页
            1.1.4.4 沉淀聚合第15-16页
            1.1.4.5 表面印迹法第16页
        1.1.5 制备分子印迹聚合物时条件的选择第16-17页
            1.1.5.1 目标分子的选择第16页
            1.1.5.2 功能单体的选择第16页
            1.1.5.3 交联剂的选择第16页
            1.1.5.4 洗脱剂的选择第16-17页
    1.2 分子印迹电化学传感器第17-18页
        1.2.1 分子印迹电化学传感器的类型第17-18页
            1.2.1.1 分子印迹电流型传感器第17页
            1.2.1.2 分子印迹电导型传感器第17页
            1.2.1.3 分子印迹电位型传感器第17页
            1.2.1.4 分子印迹电容型传感器第17-18页
        1.2.2 分子印迹电化学传感器的制备方法第18页
            1.2.2.1 电聚合法第18页
            1.2.2.2 涂附分子印迹聚合物法第18页
            1.2.2.3 原位引发聚合第18页
    1.3 纳米材料在分子印迹电化学传感器中的应用第18-19页
        1.3.1 碳纳米管在分子印迹电化学传感器中的应用第18-19页
        1.3.2 金纳米在分子印迹电化学传感器中的应用第19页
    1.4 分子印迹电化学传感器在环境分析中的应用第19页
    1.5 论文的整体构想与研究内容第19-21页
    参考文献第21-31页
第二章 基于多壁碳纳米管修饰碳糊电极的日落黄分子印迹传感器的研制第31-45页
    2.1 前言第31-32页
    2.2 实验部分第32-33页
        2.2.1 仪器和试剂第32页
        2.2.2 日落黄分子印迹聚合物的制备第32页
        2.2.3 日落黄分子印迹传感器传感器的制备第32页
        2.2.4 日落黄的电化学检测第32-33页
    2.3 结果与讨论第33-41页
        2.3.1 日落黄分子印迹聚合物的制备第33页
        2.3.2 日落黄分子印迹聚合物的表征第33-34页
        2.3.3 日落黄分子印迹修饰电极的电化学表征第34-35页
        2.3.4 日落黄分子印迹电极的电化学表征第35-37页
        2.3.5 SY日落黄分子印迹电极电化学检测条件的优化第37-39页
            2.3.5.1 比例的优化第37页
            2.3.5.2 洗脱时间的优化第37-38页
            2.3.5.3 pH值的优化第38-39页
        2.3.6 日落黄的电化学检测第39-40页
        2.3.7 日落黄分子印迹传感器的选择性、再现性和稳定性实验第40-41页
        2.3.8 样品分析第41页
    2.4 结论第41-42页
    参考文献第42-45页
第三章 基于多壁碳纳米管负载金纳米粒子修饰的甲基对硫磷分子印迹电化学传感器的研制第45-61页
    3.1 前言第45-46页
    3.2 实验部分第46-47页
        3.2.1 仪器与试剂第46页
        3.2.2 碳纳米管分散液的配制第46页
        3.2.3 Au NPs-MWCNTs玻碳电极的制备第46页
        3.2.4 甲基对硫磷分子印迹电极的制备第46-47页
            3.2.4.1 p-ATP和甲基对硫磷在Au NPs-MWCNTs玻碳电极上的自组装第46页
            3.2.4.2 甲基对硫磷分子印迹电极的制备第46-47页
        3.2.6 对甲基对硫磷的电化学检测第47页
    3.3 结果与讨论第47-56页
        3.3.1 多壁碳纳米管负载金纳米粒子修饰的甲基对硫磷分子印迹聚合电极的制备第47-49页
        3.3.2 不同修饰电极的形貌表征第49-50页
        3.3.3 不同修饰电极的电化学表征第50-52页
        3.3.4 扫描速率与扫描圈数的优化第52-53页
        3.3.5 洗脱时间与富集时间的优化第53页
        3.3.6 甲基对硫磷的电化学检测第53-54页
        3.3.7 甲基对硫磷分子印迹传感器的选择性与稳定性第54-55页
        3.3.8 样品分析第55-56页
    3.4 结论第56-57页
    参考文献第57-61页
第四章 基于多壁碳纳米管负载聚邻苯二胺修饰的多巴胺分子印迹传感器的研制第61-68页
    4.1 前言第61页
    4.2 实验部分第61-62页
        4.2.1 仪器与试剂第61-62页
        4.2.2 多壁碳纳米管的氧化第62页
        4.2.3 多巴胺分子印迹电极的制备第62页
        4.2.4 多巴胺分子印迹传感器的电化学检测第62页
    4.3 结果与讨论第62-65页
        4.3.1 多壁碳纳米管负载聚邻苯二胺修饰的多巴胺印迹电极的制备第62-63页
        4.3.2 多巴胺分子印迹电极的表征第63-64页
        4.3.3 多巴胺的电化学检测第64页
        4.3.4 多巴胺分子印迹传感器的选择性研究第64-65页
        4.3.5 多巴胺分子印迹传感器的再现性和稳定性实验第65页
    4.4 结论第65-66页
    参考文献第66-68页
攻读硕士期间论文发表及研究成果第68-69页
致谢第69页

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