西北师范大学研究生学位论文作者信息 | 第5-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-38页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 化学修饰电极 | 第13-16页 |
1.2.1 化学修饰电极的制备与类型 | 第13-16页 |
1.3 碳纳米材料修饰电极 | 第16-25页 |
1.3.1 纳米材料与纳米技术 | 第16页 |
1.3.2 碳纳米材料 | 第16-25页 |
1.4 聚合物薄膜修饰电极 | 第25-28页 |
1.4.1 电活性聚合物 | 第25-26页 |
1.4.2 离子交换聚合物 | 第26页 |
1.4.3 导电聚合物 | 第26-28页 |
1.5 化学修饰电极在分析化学中的应用 | 第28-29页 |
1.6 本论文研究内容和意义 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-38页 |
第二章 聚苯胺/石墨烯-二茂铁甲酸复合膜修饰电极的制备及对亚硝酸盐检测的研究 | 第38-54页 |
2.1 引言 | 第38-39页 |
2.2 实验部分 | 第39-40页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第39页 |
2.2.2 亚硝酸盐样品的制备 | 第39-40页 |
2.2.3 石墨烯的制备 | 第40页 |
2.2.4 修饰电极的制备 | 第40页 |
2.3 结果与讨论 | 第40-49页 |
2.3.1 石墨烯的表征 | 第40-41页 |
2.3.2 修饰电极的表征 | 第41-42页 |
2.3.3 亚硝酸盐的电化学行为 | 第42-43页 |
2.3.4 PANI 聚合过程和聚合圈数的影响 | 第43-44页 |
2.3.5 支持电解液和 pH 值的影响 | 第44-46页 |
2.3.6 富集电势和富集时间的影响 | 第46页 |
2.3.7 扫描速率的影响 | 第46-47页 |
2.3.8 亚硝酸盐的测定 | 第47-48页 |
2.3.9 电极的稳定性和重现性 | 第48页 |
2.3.10 实际样品分析 | 第48-49页 |
2.4 小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
第三章 基于对氨基苯磺酸功能化石墨烯/Nafion 复合膜修饰电极的咖啡因电化学传感器 | 第54-67页 |
3.1 引言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第55页 |
3.2.2 合成功能化石墨烯 | 第55-57页 |
3.2.3 修饰电极的制备 | 第57页 |
3.2.4 样品制备 | 第57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-64页 |
3.3.1 对氨基苯磺酸功能化石墨烯的 FTIR 分析 | 第57-58页 |
3.3.2 修饰电极的表征 | 第58页 |
3.3.3 咖啡因的电化学行为 | 第58-59页 |
3.3.4 pH 值的影响 | 第59-60页 |
3.3.5 扫描速率的影响 | 第60-61页 |
3.3.6 咖啡因的测定 | 第61-62页 |
3.3.7 干扰离子的测定 | 第62页 |
3.3.8 电极的重现性和稳定性 | 第62-63页 |
3.3.9 实际样品分析 | 第63-64页 |
3.4 小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第四章 基于金掺杂聚 L-谷氨酸和石墨烯纳米纤维的对乙酰氨基酚电化学传感器 | 第67-82页 |
4.1 引言 | 第67-68页 |
4.2 实验部分 | 第68-69页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第68页 |
4.2.2 石墨烯纳米纤维的纯化 | 第68-69页 |
4.2.3 电极制备 | 第69页 |
4.2.4 实验方法 | 第69页 |
4.3 结果与讨论 | 第69-78页 |
4.3.1 修饰电极的表征 | 第69-71页 |
4.3.2 对乙酰氨基酚的电化学行为 | 第71-72页 |
4.3.3 聚合圈数的影响 | 第72-73页 |
4.3.4 缓冲溶液 pH 值的影响 | 第73-74页 |
4.3.5 扫描速率的影响 | 第74-75页 |
4.3.6 对乙酰氨基酚的测定 | 第75-76页 |
4.3.7 L-抗坏血酸和对乙酰氨基酚的测定 | 第76-77页 |
4.3.8 电极的稳定性和重现性 | 第77页 |
4.3.9 实际样品分析 | 第77-78页 |
4.4 小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
硕士期间科研成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |