首页--数理科学和化学论文--化学论文--分析化学论文

电化学修饰电极用于溴酸盐、碘酸盐和氨气的灵敏检测

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14页
    1.2 溴酸盐的检测意义与研究进展第14-20页
        1.2.1 溴酸盐的检测意义第14-15页
        1.2.2 溴酸盐检测方法的研究进展第15-20页
    1.3 碘酸盐的检测意义与研究进展第20-25页
        1.3.1 碘酸盐的检测意义第20-21页
        1.3.2 碘酸盐检测方法的发展展望第21-25页
    1.4 氨气检测方法的研究进展第25-29页
        1.4.1 氨气的检测意义第25页
        1.4.2 氨气检测方法的研究进展第25-29页
    1.5 本课题的研究意义及研究内容第29-30页
第二章 聚邻苯二胺/多壁碳纳米管负载硅钨酸修饰电极用于水中溴酸盐的灵敏检测第30-48页
    2.1 引言第30-32页
    2.2 实验部分第32-34页
        2.2.1 仪器与试剂第32-33页
        2.2.2 SiW_(12)/PoPD/MWNTs/GCE的制备第33页
        2.2.3 水样采集第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-47页
        2.3.1 邻苯二胺的电聚合第34页
        2.3.2 电沉积硅钨酸第34-35页
        2.3.3 修饰电极的SEM表征第35-36页
        2.3.4 SiW_(12)在PoPD修饰玻碳电极上的直接电化学行为第36-37页
        2.3.5 BrO_3~-的电催化及机理探讨第37-39页
        2.3.6 SiW_(12)/PoPD/MWNTs/GCE检测BrO_3~-的影响因素第39-43页
        2.3.7 线性范围与检测下限第43-45页
        2.3.8 重现性与重复性第45页
        2.3.9 干扰离子影响第45页
        2.3.10 电极的稳定性第45-46页
        2.3.11 分析应用第46-47页
    2.4 结论第47-48页
第三章 多壁碳纳米管/聚吡啶修饰玻碳电极用于食品中IO_3~-和BrO_3~-的同时检测第48-64页
    3.1 引言第48-49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 仪器与试剂第49-51页
        3.2.2 样品的预处理第51页
    3.3 结果与讨论第51-62页
        3.3.1 吡啶的电聚合第51-52页
        3.3.2 GCE/MWNTs/PPD修饰电极对IO_3~-、BrO_3~-、ClO_3~-的电催化还原第52页
        3.3.3 反应体系底液的对比及选择第52-53页
        3.3.4 不同敏感膜材料对IO_3~-和BrO_3~-的电催化还原效果第53页
        3.3.5 底液浓度对IO_3~-和BrO_3~-的电催化还原效果的影响第53-54页
        3.3.6 扫速对IO_3~-和BrO_3~-的电催化还原效果的影响第54-56页
        3.3.7 检测底物之间的相互影响第56-57页
        3.3.8 线性检测范围第57-58页
        3.3.9 重现性与重复性的测定第58-60页
        3.3.10 干扰离子影响第60页
        3.3.11 稳定性的测定第60-61页
        3.3.12 回收率的测定与分析应用第61-62页
    3.4 结论第62-64页
第四章 基于聚乙烯醇和 β-环糊精涂膜石英晶体微天平对氨气的检测研究第64-74页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验部分第65-68页
        4.2.1 仪器与试剂第65-66页
        4.2.2 溶液的配制第66页
        4.2.3 涂膜方法第66-67页
        4.2.4 进样及记录第67-68页
    4.3 结果和讨论第68-72页
        4.3.1 不同涂膜材料对氨气响应性能的影响第68页
        4.3.2 不同 β-CD/PVA的混合比例对传感器性能的影响第68-69页
        4.3.3 自组装时间对传感器性能的影响第69-70页
        4.3.4 线性检测范围第70-71页
        4.3.5 选择性第71页
        4.3.6 回收率第71-72页
    4.4 结论第72-74页
第五章 多壁碳纳米管/铂纳米粒子修饰AP-IE电极用于禽舍内氨气的检测第74-88页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 实验部分第75-77页
        5.2.1 仪器与试剂第75-76页
        5.2.2 多壁碳纳米管的酸化第76页
        5.2.3 铂纳米粒子/多壁碳纳米管复合材料的制备第76-77页
        5.2.4 Pt/MWNTs/APIE氨气气敏元件的制备第77页
        5.2.5 实验方法第77页
    5.3 结果与讨论第77-87页
        5.3.1 铂纳米粒子/多壁碳纳米管复合材料的TEM表征第77-78页
        5.3.2 Pt/MWNTs/APIE在干燥空气中的工作行为以及对氨气的响应第78-79页
        5.3.3 Pt/MWNTs/APIE在干燥空气中对 100 ppm氨气的响应第79-80页
        5.3.4 混合比例的影响第80页
        5.3.5 环境温度的影响第80-81页
        5.3.6 环境湿度的影响第81-82页
        5.3.7 不同复合材料对氨气的响应以及线性范围第82-83页
        5.3.8 重现性与重复性第83-84页
        5.3.9 响应时间以及恢复时间第84-85页
        5.3.10 对不同种类气体的响应第85页
        5.3.11 稳定性能测试第85-86页
        5.3.12 回收率的测定第86-87页
    5.4 结论第87-88页
结论第88-90页
参考文献第90-112页
致谢第112-114页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文及专利目录第114-115页

论文共115页,点击 下载论文
上一篇:小学心理健康教育工作的个案研究--以秦皇岛市H小学为例
下一篇:三价磷化合物向五价磷化合物的高效绿色转化及光照条件下碳—硅键断裂的研究