摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 碳材料概述 | 第12-14页 |
1.1.1 石墨烯 | 第12-13页 |
1.1.2 球形碳 | 第13-14页 |
1.2 金属及金属氧化物 | 第14-15页 |
1.3 多级结构材料及其应用 | 第15-19页 |
1.3.1 多级结构材料的概述 | 第15-16页 |
1.3.2 多级结构材料的制备方法 | 第16-17页 |
1.3.2.1 模板法 | 第16页 |
1.3.2.2 非模板法 | 第16-17页 |
1.3.3 多级结构材料的应用 | 第17-19页 |
1.3.3.1 在储能材料中的应用 | 第17-18页 |
1.3.3.2 在催化材料中的应用 | 第18-19页 |
1.3.3.3 在电化学传感器中的应用 | 第19页 |
1.4 环境及食物样品中污染物的检测方法 | 第19-21页 |
1.4.1 色谱法 | 第19-20页 |
1.4.2 光谱法 | 第20页 |
1.4.3 电泳法 | 第20页 |
1.4.4 电化学传感技术 | 第20-21页 |
1.5 本论文的立意和主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 基于氧化石墨烯包覆碳@Ag复合材料构建氯酚电化学传感器 | 第23-37页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 试剂与仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 C@Ag@GO的合成 | 第25-26页 |
2.2.3 传感器的制备 | 第26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-36页 |
2.3.1 C@Ag@GO的表征 | 第26-30页 |
2.3.2 2?CP、4?CP、2,4?DCP和 2,4,6?TCP的电化学行为 | 第30-35页 |
2.3.3 传感器的应用 | 第35-36页 |
2.4 结论 | 第36-37页 |
第3章 基于三层核壳结构Ag@碳@Ag的电化学传感器的构建及其对麝香草酚和苯酚的同时检测 | 第37-51页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 试剂与仪器 | 第38页 |
3.2.2 Ag@C@Ag核壳材料的合成 | 第38-39页 |
3.2.3 传感器的制备 | 第39页 |
3.2.4 分析步骤 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-50页 |
3.3.1 Ag@C@Ag的表征 | 第39-42页 |
3.3.2 Ag@C@Ag的生长机理 | 第42页 |
3.3.3 麝香草酚和苯酚的电化学行为 | 第42-44页 |
3.3.4 麝香草酚和苯酚的电化学氧化机理 | 第44-46页 |
3.3.5 实验条件优化 | 第46-47页 |
3.3.6 传感器的抗干扰能力和重现性 | 第47-48页 |
3.3.7 麝香草酚和苯酚的同时测定 | 第48-49页 |
3.3.8 样品分析 | 第49-50页 |
3.4 结论 | 第50-51页 |
第4章 基于氧化石墨烯包覆SnO_2@碳的新型电化学传感器的制备与应用 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 实验部分 | 第52-54页 |
4.2.1 试剂与仪器 | 第52-53页 |
4.2.2 SnO_2@C@GO的合成 | 第53-54页 |
4.2.3 麦芽酚传感器的制备 | 第54页 |
4.2.4 样品前处理过程 | 第54页 |
4.2.5 分析步骤 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-62页 |
4.3.1 SnO_2@C@GO的表征 | 第54-57页 |
4.3.2 麦芽酚的电化学行为 | 第57-58页 |
4.3.3 麦芽酚的电化学氧化机理 | 第58-60页 |
4.3.4 测量参数优化 | 第60页 |
4.3.5 计时库仑 | 第60-61页 |
4.3.6 传感器的分析性能 | 第61页 |
4.3.7 实际应用 | 第61-62页 |
4.4 结论 | 第62-63页 |
第5章 基于蛋黄?蛋壳型碳@MnO_2修饰电极的金霉素电化学传感器 | 第63-76页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 实验部分 | 第64-66页 |
5.2.1 试剂和仪器 | 第64页 |
5.2.2 蛋黄?蛋壳结构C@MnO_2的合成 | 第64-65页 |
5.2.3 传感器的制备 | 第65页 |
5.2.4 食物样品的预处理 | 第65-66页 |
5.2.5 电化学测量步骤 | 第66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-75页 |
5.3.1 蛋黄?蛋壳结构C@MnO_2的表征 | 第66-68页 |
5.3.2 金霉素的电化学行为 | 第68-69页 |
5.3.3 金霉素的动力学性质 | 第69-72页 |
5.3.4 金霉素检测参数的优化 | 第72页 |
5.3.5 传感器的分析性能 | 第72-74页 |
5.3.6 传感器的应用 | 第74-75页 |
5.4 结论 | 第75-76页 |
第6章 总结 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-94页 |
攻读硕士学位期间完成的科研成果 | 第94页 |