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功能化纳米二氧化钛光电化学传感器的构建及在农药残留检测中的应用

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
第一章 绪论第11-38页
    1.1 农药残留概述第11-13页
        1.1.1 我国农药使用现状第11-12页
        1.1.2 农药残留的形成及危害第12-13页
    1.2 农药残留检测技术第13-18页
        1.2.1 气相色谱与气质联用法第13-15页
        1.2.2 高效液相色谱和液质联用法第15-16页
        1.2.3 酶联免疫分析法第16-17页
        1.2.4 分子印迹杂交技术第17页
        1.2.5 电化学传感技术第17-18页
    1.3 电化学传感器在农药残留检测中的应用第18-27页
        1.3.1 酶生物传感器在农药残留检测中的应用第18-21页
        1.3.2 电化学发光传感器在农药残留检测中的应用第21页
        1.3.3 光电化学传感器在农药残留检测中的应用第21-27页
    1.4 二氧化钛基功能纳米材料光电化学传感器应用研究进展第27-30页
        1.4.1 二氧化钛纳米材料的性质特点第27-28页
        1.4.2 改性二氧化钛纳米材料的制备第28-29页
        1.4.3 基于二氧化钛光电化学传感器在农药残留检测中的应用第29-30页
    1.5 本文的研究目的、意义及主要内容第30-32页
    参考文献第32-38页
第二章 二氧化钛-聚(3-己基噻吩)-离子液体纳米复合膜修饰电极的构建及其对乙草胺的光电化学传感第38-53页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-41页
        2.2.1 试剂和溶液第39-40页
        2.2.2 仪器设备第40页
        2.2.3 TiO_2、TiO_2-P3HT和TiO_2-P3HT-IL修饰玻碳电极的制备第40页
        2.2.4 光解和光电检测第40-41页
    2.3 结果与讨论第41-50页
        2.3.1 乙草胺及其光解化合物的光电化学行为第41-42页
        2.3.2 乙草胺光解物的光电化学氧化第42-44页
        2.3.3 乙草胺测量实验条件的优化第44-48页
        2.3.4 光电检测乙草胺第48-49页
        2.3.5 重现性、稳定性和干扰第49-50页
        2.3.6 实际样品的分析第50页
    2.4 结论第50-51页
    参考文献第51-53页
第三章 基于NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2纳米复合材料修饰电极的烯草酮光电化学检测第53-66页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验部分第54-55页
        3.2.1 试剂第54页
        3.2.2 仪器第54-55页
        3.2.3 NH_2-MIL-125(Ti)、NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2制备和GCE修饰第55页
    3.3 实验结果第55-63页
        3.3.1 NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2表征第55-58页
        3.3.2 光电化学氧化烯草酮第58-60页
        3.3.3 偏置电压优化第60-61页
        3.3.4 光电化学法检测烯草酮第61-62页
        3.3.5 重现性、再现性和稳定性第62页
        3.3.6 干扰及其在实际样品中应用第62-63页
    3.4 结论第63-64页
    参考文献第64-66页
第四章 基于对葡萄糖氧化酶抑制作用的NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2光电化学生物传感检测乙草胺农药第66-85页
    4.1 引言第66-69页
    4.2 实验部分第69-71页
        4.2.1 试剂第69页
        4.2.2 仪器第69页
        4.2.3 NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2及不同电极的制作第69-70页
        4.2.4 可见光照射下光电生物传感第70页
        4.2.5 样品处理第70-71页
    4.3 结果与讨论第71-82页
        4.3.1 NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2、NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2/CS、GOx/CS/NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2的表征第71-74页
        4.3.2 制备电极的光电流实验第74-77页
        4.3.3 GOx/CS/NH_2-MIL-125(Ti)/TiO_2/GCE用于乙草胺检测条件优化第77-79页
        4.3.4 可见光条件下光电化学生物传感乙草胺分析第79-81页
        4.3.5 实际样品的测定第81-82页
    4.4 结论第82-83页
    参考文献第83-85页
第五章 基于TiO_2光催化降解化合物的蔬菜中啶虫脒新型传感研究第85-99页
    5.1 引言第85-87页
    5.2 实验部分第87-88页
        5.2.1 试剂第87页
        5.2.2 仪器第87页
        5.2.3 啶虫脒的光催化降解和电化学检测第87页
        5.2.4 样品制备第87-88页
    5.3 结果与讨论第88-96页
        5.3.1 啶虫脒及其光解物的电化学行为第88-89页
        5.3.2 分析条件优化第89-93页
        5.3.3 分析测试第93-95页
        5.3.4 重现性、再现性和干扰第95-96页
        5.3.5 蔬菜样品分析第96页
    5.4 结论第96-97页
    参考文献第97-99页
结论第99-100页
致谢第100-101页
攻读博士期间的科研成果第101-102页

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