摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 氧化石墨烯概述 | 第14-18页 |
1.1.1 氧化石墨烯的结构及特性 | 第14-16页 |
1.1.2 氧化石墨烯的应用 | 第16-18页 |
1.2 氧化石墨烯基复合物材料的界面构建及应用 | 第18-21页 |
1.2.1 基于氧化石墨烯复合材料的电化学传感器的制备及应用 | 第18-19页 |
1.2.2 基于石墨烯量子点复合材料的荧光传感器的制备及应用 | 第19-20页 |
1.2.3 基于氧化石墨烯复合材料的分离膜的制备及应用 | 第20-21页 |
1.3 氧化石墨烯基复合物材料在食品安全分析中的应用 | 第21-22页 |
1.3.1 食品安全 | 第21页 |
1.3.2 基于氧化石墨烯复合材料的电化学传感器在食品安全分析中的应用 | 第21-22页 |
1.3.3 基于石墨烯量子点复合材料的荧光化学传感器在食品安全分析中的应用 | 第22页 |
1.4 氧化石墨烯基复合材料在水体污染物分离中的应用 | 第22-24页 |
1.4.1 水体污染物分离 | 第22-23页 |
1.4.2 基于氧化石墨烯复合材料的分离膜对水体污染物的分离 | 第23-24页 |
1.5 课题的研究背景、目的、意义及研究的内容 | 第24-26页 |
1.5.1 研究背景、目的及意义 | 第24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-26页 |
第2章 基于氧化石墨烯/银纳米粒子-印迹聚合物电化学传感器选择性检测日落黄的研究 | 第26-40页 |
2.1 实验部分 | 第27-28页 |
2.1.1 试剂及仪器 | 第27页 |
2.1.2 GO/AgNPs-MIPs修饰电极的制备过程 | 第27-28页 |
2.1.3 电化学实验 | 第28页 |
2.2 实验结果与讨论 | 第28-39页 |
2.2.1 GO/AgNPs-MIPs的制备 | 第28-29页 |
2.2.2 合成材料的表征 | 第29-32页 |
2.2.3 电化学传感器的表征 | 第32-34页 |
2.2.4 检测条件的优化 | 第34-36页 |
2.2.5 优化条件下的校准曲线 | 第36-37页 |
2.2.6 GO/AgNPs-MIPs/GCE的选择性、重现能力和稳定性研究 | 第37-38页 |
2.2.7 GO/AgNPs-MIPs/GCE对软饮料中日落黄的检测及结果分析 | 第38-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 基于聚多巴胺修饰的高度稳定的氧化石墨烯膜用于油/水乳液的分离 | 第40-51页 |
3.1 实验部分 | 第41-42页 |
3.1.1 药品与仪器 | 第41页 |
3.1.2 基于聚多巴胺修饰的氧化石墨烯膜的制备过程 | 第41-42页 |
3.1.3 表面活性剂吐温80制备油/水乳液 | 第42页 |
3.1.4 GO/PDA膜分离表面活性剂吐温80制备的油/水乳液 | 第42页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第42-50页 |
3.2.1 GO/PDA膜的制备 | 第42-43页 |
3.2.2 膜的表征 | 第43-47页 |
3.2.3 GO/PDA膜对油/水乳液的分离及渗透性能 | 第47-49页 |
3.2.4 GO/PDA膜的循环使用能力和抗污性能 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 基于石墨烯量子点/二氧化锰纳米片的荧光传感器用于“关-开”检测维生素C | 第51-65页 |
4.1 实验部分 | 第52-53页 |
4.1.1 药品与仪器 | 第52页 |
4.1.2 石墨烯量子点(GQDs) 溶液和二氧化锰(MnO2)纳米片的制备 | 第52-53页 |
4.1.3 GQDs/MnO2体系对维生素C的检测过程 | 第53页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第53-64页 |
4.2.1 GQDs/MnO2体系对维生素C的检测 | 第53-54页 |
4.2.2 石墨烯量子点和二氧化锰纳米片的表征 | 第54-57页 |
4.2.3 GQDs/MnO2检测体系的构建 | 第57-61页 |
4.2.4 GQDs/MnO2体系对维生素C的检测线性关系 | 第61-62页 |
4.2.5 GQDs/MnO2体系对维生素C的选择性研究 | 第62-63页 |
4.2.6 GQDs/MnO2体系对果汁中维生素C的检测 | 第63-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-78页 |
攻读硕士期间发表的成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |