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基于分子印迹聚合物膜的电化学传感器的制备与应用

论文创新点第1-13页
中文摘要第13-15页
ABSTRACT第15-18页
第一章 绪论第18-45页
   ·分子印迹技术第18-27页
     ·分子印迹技术概述第18页
     ·分子印迹的原理第18-19页
     ·分子印迹方法分类第19-20页
       ·共价印迹法第19页
       ·非共价印迹法第19页
       ·准共价印迹法第19-20页
     ·分子印迹聚合物制备方法第20-23页
       ·本体聚合第20-21页
       ·原位聚合第21页
       ·沉淀聚合第21-22页
       ·悬浮聚合第22页
       ·乳液聚合第22页
       ·表面印迹聚合第22-23页
     ·引发-转移-终止法在分子印迹聚合物制备中的应用第23-25页
       ·可控/“活性”自由基聚合法简介第23-24页
       ·可逆加成-断裂链转移聚合第24-25页
       ·RAFT聚合法在分子印迹领域的应用第25页
     ·分子印迹聚合物的应用第25-27页
       ·色谱分离第25-26页
       ·固相萃取第26页
       ·模拟酶催化第26页
       ·仿生传感器第26-27页
     ·分子印迹电化学传感器概述第27-30页
     ·分子印迹电化学传感器的制备第27-29页
       ·表面涂覆法第27页
       ·原位引发聚合法第27-28页
       ·电化学聚合法第28页
       ·溶胶-凝胶法第28页
       ·自组装法第28-29页
     ·分子印迹电化学传感器的应用第29-30页
   ·分子印迹技术的发展趋势第30-31页
   ·论文选题思路及主要研究内容第31-32页
   ·参考文献第32-45页
第二章 基于离子液体功能化石墨烯—甲基对硫磷分子印迹聚合物复合膜的电化学传感器的制备及性能评价第45-62页
   ·引言第45-46页
   ·实验部分第46-49页
     ·主要试剂第46-47页
     ·实验仪器第47页
     ·分子印迹聚合物的制备第47-48页
     ·分子印迹电化学传感器的制备第48页
     ·静态吸附实验方法第48-49页
     ·实际样品的制备第49页
     ·电化学测量方法第49页
   ·结果与讨论第49-58页
     ·扫描电镜和红外表征第49-50页
     ·分子印迹聚合物的吸附性能第50-51页
     ·甲基对硫磷在不同传感器上的循环伏安图第51-52页
     ·实验条件的优化第52-55页
       ·离子液体种类和用量的影响第52-53页
       ·GO和MIP用量的影响第53-54页
       ·pH值的影响第54-55页
       ·富集时间的影响第55页
     ·甲基对硫磷与峰电流的线性关系第55-56页
     ·传感器的选择性第56-57页
     ·重现性和稳定性第57页
     ·实际样品的检测第57-58页
   ·结论第58页
   ·参考文献第58-62页
第三章 基于离子液体功能化碳纳米管负载铂纳米粒子复合物及柠檬黄分子印迹聚合物的电化学传感器的制备及其应用第62-80页
   ·引言第62-63页
   ·实验部分第63-66页
     ·主要试剂第63-64页
     ·实验仪器第64页
     ·MWNTs-IL@PtNPs的制备第64-65页
       ·1-炔丙基-3-正丁基咪唑溴盐的制备第64页
       ·离子液体功能化MWNTs的制备第64-65页
       ·MWNTs-IL@PtNPs 的制备第65页
     ·分子印迹聚合物的制备第65页
     ·分子印迹电化学传感器的制备第65-66页
     ·静态吸附实验方法第66页
     ·实际样品的制备第66页
     ·电化学测量方法第66页
   ·结果与讨论第66-76页
     ·MWNTs-IL@PtNPs的制备第66-67页
     ·离子液体功能化MWNTs的红外光谱第67页
     ·MWNTs-IL@PtNPs的微观结构第67-68页
     ·分子印迹聚合物的扫描电镜图第68页
     ·分子印迹聚合物的吸附性能第68-69页
     ·柠檬黄在不同传感器上的循环伏安行为第69-70页
     ·实验条件的优化第70-72页
       ·MWNTs-IL@PtNPs和MIP用量的影响第70-71页
       ·pH值的影响第71-72页
       ·富集时间的影响第72页
     ·柠檬黄与峰电流的线性关系第72-74页
     ·传感器的选择性第74-75页
     ·重现性和稳定性第75页
     ·实际样品的检测第75-76页
   ·结论第76页
   ·参考文献第76-80页
第四章 亲水性分子印迹离子液体聚合物的制备及日落黄的电化学测定第80-96页
   ·引言第80-81页
   ·实验部分第81-83页
     ·主要试剂第81页
     ·实验仪器第81页
     ·离子液体功能化石墨烯的制备第81页
     ·离子液体单体的制备第81-82页
     ·分子印迹聚合物的制备第82页
     ·分子印迹电化学传感器的制备第82页
     ·静态吸附实验方法第82-83页
     ·实际样品的制备第83页
     ·电化学测量方法第83页
   ·结果与讨论第83-92页
     ·亲水性分子印迹离子液体聚合物的制备第83-84页
     ·离子液体功能化石墨烯的透镜和红外表征第84-85页
     ·分子印迹聚合物的扫描电镜图第85页
     ·分子印迹聚合物的吸附性能第85-86页
     ·日落黄在不同传感器上的循环伏安图第86-87页
     ·实验条件的优化第87-89页
       ·GR-IL和MIP用量的影响第87-88页
       ·pH值的影响第88页
       ·富集时间的影响第88-89页
     ·日落黄与峰电流的线性关系第89-90页
     ·传感器的选择性第90-91页
     ·重现性和稳定性第91页
     ·实际样品的检测第91-92页
   ·结论第92页
   ·参考文献第92-96页
第五章 亲水性碳纳米管表面分子印迹聚合物的制备及其对吡虫啉的电化学传感性能研究第96-111页
   ·引言第96-97页
   ·实验部分第97-100页
     ·主要试剂第97-98页
     ·实验仪器第98页
     ·离子液体功能化MWNTs的制备第98页
       ·离子液体的制备第98页
       ·离子液体功能化MWNTs的制备第98页
     ·亲水性的MWNTs表面分子印迹聚合物的制备第98-99页
     ·分子印迹电化学传感器的制备第99页
     ·静态吸附实验方法第99页
     ·实际样品的制备第99-100页
     ·电化学测量方法第100页
   ·结果与讨论第100-108页
     ·MWNTs@RAFT-MIP的制备第100页
     ·MWNTs@RAFT-MIP的扫描电镜和红外表征第100-101页
     ·分子印迹聚合物的吸附性能第101-102页
     ·吡虫啉在不同传感器上的循环伏安行为第102-103页
     ·实验条件的优化第103-105页
       ·GR-IL和MWNTs@RAFT-MIP用量的影响第103-104页
       ·pH值的影响第104页
       ·富集时间的影响第104-105页
     ·吡虫啉与峰电流的线性关系第105-106页
     ·传感器的选择性第106-107页
     ·重现性和稳定性第107页
     ·实际样品的检测第107-108页
   ·结论第108页
   ·参考文献第108-111页
第六章 具有亲水性聚合物刷的碳纳米管表面分子印迹聚合物的制备及其对马钱子碱的电化学传感性能研究第111-130页
   ·引言第111-112页
   ·实验部分第112-116页
     ·主要试剂第112-113页
     ·实验仪器第113页
     ·二硫链转移剂功能化MWNTs的制备第113-114页
       ·异溴丁酸羟乙酯的合成第113页
       ·溴代MWNTs的合成第113-114页
       ·二硫链转移剂功能化MWNTs的制备第114页
     ·MWNTs表面分子印迹聚合物的制备第114-115页
     ·具有亲水性聚合物刷的MWNTs表面分子印迹聚合物的制备第115页
     ·分子印迹电化学传感器的制备第115页
     ·静态吸附实验方法第115页
     ·实际样品的制备第115-116页
     ·电化学测量方法第116页
   ·结果与讨论第116-126页
     ·MWNTs@GMIP的制备过程第116页
     ·MWNTs-SC(S)Ph的红外和XPS表征第116-117页
     ·MWNTs和MWNTs@GMIP的扫描电镜和红外表征第117-118页
     ·接枝前后MIPs/NIPs在乙腈/水中的吸附性能第118-119页
     ·马钱子碱在不同传感器上的循环伏安行为第119-121页
     ·测量条件的优化第121-123页
       ·GR-IL和MWNTs@GMIP用量的影响第121页
       ·pH值的影响第121-122页
       ·富集时间的影响第122-123页
     ·马钱子碱与峰电流的线性关系第123-124页
     ·传感器的选择性第124-125页
     ·重现性和稳定性第125页
     ·实际样品的检测第125-126页
   ·结论第126-127页
   ·参考文献第127-130页
第七章 具有亲水性聚合物刷的金纳米粒子表面分子印迹聚合物的制备及杀螟硫磷的电化学测定第130-147页
   ·引言第130-131页
   ·实验部分第131-134页
     ·主要试剂第131页
     ·实验仪器第131页
     ·二硫链转移剂功能化AuNPs的制备第131-132页
       ·AuNPs的制备第131-132页
       ·叠氮功能化AuNPs的制备第132页
       ·二硫链转移剂功能化AuNPs的制备第132页
     ·具有亲水性聚合物刷的AuNPs表面分子印迹聚合物的制备第132-133页
     ·分子印迹电化学传感器的制备第133页
     ·静态吸附实验方法第133页
     ·实际样品的制备第133页
     ·电化学测量方法第133-134页
   ·结果与讨论第134-143页
     ·AuNPs@GMIP的制备第134页
     ·二硫链转移剂功能化AuNPs的红外表征第134-135页
     ·AuNPs和AuNPs@GMIP的透射电镜和红外表征第135-136页
     ·接枝前后MIPs/NIPs在乙腈/水中的吸附性能第136-137页
     ·杀螟硫磷在不同传感器上的伏安行为第137-138页
     ·实验条件的优化第138-140页
       ·GR-IL和AuNPs@GMIP用量的影响第138-139页
       ·pH值的影响第139页
       ·富集时间的影响第139-140页
     ·杀螟硫磷与峰电流的线性关系第140-141页
     ·传感器的选择性第141-142页
     ·重现性和稳定性第142页
     ·实际样品的检测第142-143页
   ·结论第143页
   ·参考文献第143-147页
附录:作者在攻读博士学位期间已发表和待发表的论文第147-148页
致谢第148页

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