摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 前言 | 第10-27页 |
1.1 金属有机框架物的概述 | 第10页 |
1.2 金属有机框架物的分类 | 第10-11页 |
1.3 金属有机框架物的特性 | 第11页 |
1.4 金属有机框架物的结构亮点 | 第11-14页 |
1.4.1 次级构筑单元(SBU) | 第11-12页 |
1.4.2 不饱和配位的金属 | 第12页 |
1.4.3 金属有机框架物的孔 | 第12-13页 |
1.4.4 金属有机框架物中的官能团 | 第13-14页 |
1.5 金属有机框架物的合成方法 | 第14-16页 |
1.5.1 溶剂蒸发法 | 第14页 |
1.5.2 扩散法 | 第14页 |
1.5.3 水热法 | 第14-15页 |
1.5.4 微波反应和超声波方法 | 第15-16页 |
1.5.5 模板合成法 | 第16页 |
1.6 金属有机框架物的应用 | 第16-22页 |
1.6.1 分离中的应用 | 第16-20页 |
1.6.1.1 有机物的分离 | 第16-18页 |
1.6.1.2 无机物的分离 | 第18-20页 |
1.6.2 电化学中的应用 | 第20-21页 |
1.6.3 气体储存的应用 | 第21-22页 |
1.6.4 催化的应用 | 第22页 |
1.7 本论文的主要研究和创新点 | 第22页 |
1.8 参考文献 | 第22-27页 |
第二章 金属有机框架物修饰碳糊电极测定铅 | 第27-39页 |
2.1 实验部分 | 第28-29页 |
2.1.1 试剂和仪器 | 第28页 |
2.1.2 MOF-5的合成 | 第28页 |
2.1.3 MOF-5修饰碳糊电极的制备 | 第28-29页 |
2.1.4 实验流程 | 第29页 |
2.2 结果与讨论 | 第29-33页 |
2.2.1 MOF-5的表征 | 第29-30页 |
2.2.2 Pb~(2+)在不同电极的电化学特性 | 第30-31页 |
2.2.3 影响检测步骤因素 | 第31-33页 |
2.3 线性方程、检出限 | 第33-36页 |
2.4 结论 | 第36页 |
2.5 参考文献 | 第36-39页 |
第三章 多壁碳纳米管和金属有机框架物复合电极材料顺序注射阀上实验室测定纳摩尔浓度的铅 | 第39-53页 |
3.1 实验部分 | 第40-41页 |
3.1.1 仪器与试剂 | 第40页 |
3.1.2 CNT@Cu_3(BTC)_2的合成 | 第40页 |
3.1.3 CNT@Cu_3(BTC)_2修饰的玻碳电极的制备 | 第40-41页 |
3.1.4 实验流程 | 第41页 |
3.2 结果与讨论 | 第41-50页 |
3.2.1 CNT@Cu_3(BTC)_2的表征 | 第41-43页 |
3.2.2 MWCNTs@Cu_3(BTC)_2修饰电极的电化学行为 | 第43-44页 |
3.2.3 MWCNTs@Cu_3(BTC)_2悬浮液量的影响 | 第44页 |
3.2.4 支持电解质和pH的影响 | 第44-45页 |
3.2.5 溶出模式和参数的影响 | 第45-46页 |
3.2.6 样品流速的影响 | 第46-47页 |
3.2.7 干扰实验 | 第47-48页 |
3.2.8 分析性能 | 第48-49页 |
3.2.9 分析应用 | 第49-50页 |
3.3 结论 | 第50页 |
3.4 参考文献 | 第50-53页 |
第四章 金属有机框架物和石墨烯复合物固相萃取伏安法测定木犀草素 | 第53-66页 |
4.1 实验部分 | 第54-55页 |
4.1.1 仪器与试剂 | 第54页 |
4.1.2 Cu_3(BTC)_2/GO复合材料的制备 | 第54页 |
4.1.3 样品萃取和富集步骤 | 第54-55页 |
4.2 结果与讨论 | 第55-63页 |
4.2.1 Cu_3(BTC)_2/GO复合材料的表征 | 第55-56页 |
4.2.2 固相萃取条件的优化 | 第56-59页 |
4.2.3 测定条件的优化 | 第59-61页 |
4.2.4 干扰的研究 | 第61页 |
4.2.5 分析性能 | 第61-63页 |
4.2.6 分析应用 | 第63页 |
4.3 结论 | 第63页 |
4.4 参考文献 | 第63-66页 |
攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |