中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-38页 |
·溶解氧 | 第10页 |
·碘量法测量溶解氧 | 第10-11页 |
·荧光猝灭法测量溶解氧 | 第11-13页 |
·分光光度法测量溶解氧 | 第13页 |
·电导检测法测量溶解氧 | 第13页 |
·电化学方法测量溶解氧 | 第13-16页 |
·原理 | 第13-14页 |
·适用范围 | 第14页 |
·电化学溶解氧检测仪的组成 | 第14-15页 |
·电化学溶解氧检测仪的工作方式 | 第15页 |
·温度对电化学溶解氧检测仪响应的影响 | 第15页 |
·气压对电化学溶解氧检测仪响应的影响 | 第15-16页 |
·盐度对电化学溶解氧检测仪响应的影响 | 第16页 |
·微电极 | 第16页 |
·微电极的扩散电流 | 第16-19页 |
·微阵列电极 | 第19-22页 |
·微阵列电极的扩散电流 | 第19-22页 |
·微阵列电极的制备方法 | 第22-27页 |
·光刻法 | 第22-24页 |
·丝网印刷技术 | 第24-25页 |
·电沉积技术 | 第25页 |
·电极材料的组装 | 第25-27页 |
·基于微阵列电极的电化学溶解氧探头的设计考虑 | 第27-30页 |
·工作电极组件 | 第28页 |
·透氧膜的组装 | 第28-29页 |
·校正系数 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-38页 |
第2章 阵列电极及溶解氧探头的制备 | 第38-50页 |
·设计思路 | 第38-39页 |
·手工制备步骤 | 第39-40页 |
·半自动方法制备微阵列电极 | 第40-44页 |
·设计思路 | 第40-42页 |
·制备步骤 | 第42-44页 |
·包埋金丝的环氧树脂薄膜的制备 | 第42页 |
·电极的封装 | 第42页 |
·电极的抛光处理 | 第42-44页 |
·阵列电极的检验 | 第44-47页 |
·检验一 | 第45页 |
·检验二 | 第45-47页 |
·检验三 | 第47页 |
·溶氧探头的组装 | 第47-49页 |
References | 第49-50页 |
第3章 基于金微盘阵列电极的溶氧探头 | 第50-57页 |
·引言 | 第50页 |
·实验材料与方法 | 第50页 |
·评价DO 传感器特性 | 第50页 |
·结果与讨论 | 第50-55页 |
·金微盘电极的制备成功率表征 | 第50页 |
·金微盘阵列电极的电化学表现 | 第50-51页 |
·本体电极与微阵列电极检测DO 对比 | 第51-52页 |
·氧在金微盘阵列电极表面还原的机制 | 第52-53页 |
·基于金微盘阵列电极的DO 传感器的线性和重复性 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
References | 第56-57页 |
第4章 一种无模板无表面活性剂的简单方法制备树枝状金纳米结构及其用于催化氧的还原 | 第57-68页 |
·引言 | 第57页 |
·实验部分 | 第57-59页 |
·实验装置 | 第57-58页 |
·材料的表征 | 第58-59页 |
·电化学实验部分 | 第59页 |
·实验结果与讨论 | 第59-65页 |
·树枝状金纳米结构的形貌 | 第59-60页 |
·反应时间对树枝状金纳米结构的影响 | 第60-62页 |
·电解质溶液种类及浓度的影响 | 第62-63页 |
·电极间距离的影响 | 第63-64页 |
·电极电位的影响 | 第64-65页 |
·树枝状金纳米材料对氧还原的催化 | 第65页 |
·小结 | 第65-66页 |
References | 第66-68页 |
第5章 一步法制备Pd 纳米修饰的多孔金电极及其在溶解氧检测中的应用.. | 第68-77页 |
·引言 | 第68-69页 |
·实验步骤 | 第69-70页 |
·试剂 | 第69页 |
·修饰电极的制备 | 第69页 |
·表征 | 第69页 |
·电化学实验 | 第69-70页 |
·实验结果与讨论 | 第70-74页 |
·沉积步骤 | 第70-72页 |
·形貌 | 第72-73页 |
·电化学还原 | 第73-74页 |
·小结 | 第74-76页 |
References | 第76-77页 |
在读期间发表的论文及取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |