摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 前言 | 第10-32页 |
·磁性纳米材料的概述 | 第10页 |
·磁性纳米材料的分类 | 第10页 |
·磁性纳米材料的制备 | 第10-13页 |
·共沉淀法 | 第11页 |
·微乳液法 | 第11-12页 |
·高温分解法 | 第12页 |
·水热合成法 | 第12页 |
·溶胶-凝胶法(Sol-Gel) | 第12-13页 |
·磁性材料的功能化修饰 | 第13-19页 |
·有机小分子和表面活性剂 | 第14-16页 |
·聚合物 | 第16-17页 |
·生物分子 | 第17-18页 |
·无机材料 | 第18-19页 |
·金属或非金属 | 第19页 |
·金属氧化物/硫化物 | 第19页 |
·磁性纳米粒子的应用 | 第19-25页 |
·分离中的应用 | 第19-23页 |
·有机物的分离 | 第20-21页 |
·无机物的分离 | 第21-23页 |
·电化学中的应用 | 第23-24页 |
·生物分离 | 第24-25页 |
·药物传递 | 第25页 |
·流动注射分析系统 | 第25-26页 |
·第一代流动注射分析技术 | 第25-26页 |
·第二代流动注射分析技术 | 第26页 |
·第三代流动注射分析技术 | 第26页 |
·本论文的主要研究内容及创新点 | 第26-27页 |
·参考文献 | 第27-32页 |
第二章 顺序注射-阀上实验室联用磁性固相萃取伏安法测定槲皮素 | 第32-44页 |
·实验部分 | 第33-35页 |
·试剂及仪器 | 第33页 |
·磁性材料的合成 | 第33-34页 |
·实验流程 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-42页 |
·磁性材料的表征 | 第35-37页 |
·固相萃取条件优化 | 第37-39页 |
·样品pH的影响 | 第37页 |
·样品体积的影响 | 第37-38页 |
·洗脱剂的选择 | 第38页 |
·洗脱剂流速的优化 | 第38页 |
·洗脱剂的体积的选择 | 第38-39页 |
·电化学实验条件的优化 | 第39-40页 |
·干扰实验 | 第40页 |
·分析特性 | 第40-41页 |
·样品分析 | 第41-42页 |
·结语 | 第42页 |
·参考文献 | 第42-44页 |
第三部分 Fe_3O_4-MWCNTs/β-CD修饰电极顺序阀上实验室测定次黄嘌呤 | 第44-56页 |
·实验部分 | 第44-46页 |
·试剂与仪器 | 第44-45页 |
·修饰电极的制备 | 第45页 |
·样品的前处理 | 第45页 |
·实验流程 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-54页 |
·修饰电极的表征 | 第46-48页 |
·接触角表征 | 第46页 |
·阻抗表征 | 第46-47页 |
·电镜扫描 | 第47-48页 |
·次黄嘌呤在修饰电极上的电化学行为 | 第48页 |
·反应机理分析 | 第48-50页 |
·电解质pH的影响 | 第48-49页 |
·扫速的影响 | 第49-50页 |
·伏安法条件的优化 | 第50-51页 |
·NPs的用量的优化 | 第51页 |
·样品流速的优化 | 第51-52页 |
·干扰 | 第52页 |
·分析特性 | 第52-53页 |
·样品分析 | 第53-54页 |
·结论 | 第54页 |
·参考文献 | 第54-56页 |
第四部分 Fe_3O_4-MWCNTs修饰电极在I~-诱导吸附联用顺序注射阀上实验室检测镉的研究 | 第56-67页 |
·实验部分 | 第56-58页 |
·试剂与仪器 | 第56页 |
·实际样品处理 | 第56-57页 |
·修饰电极的制备 | 第57页 |
·操作流程 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-64页 |
·电化学表征 | 第58-59页 |
·电解质和溶液pH的影响 | 第59页 |
·碘化钾浓度的优化 | 第59-61页 |
·富集电位和富集时间的优化 | 第61页 |
·NPs的用量 | 第61-62页 |
·流速的优化 | 第62页 |
·干扰实验 | 第62-63页 |
·分析特性 | 第63-64页 |
·结论 | 第64页 |
·参考文献 | 第64-67页 |
硕士研究生期间发表及待发表的论文 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |