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金属有机框架物在电化学中的应用

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

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