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稀土铁氰化物修饰电极的制备及表征

第一章 绪论第1-36页
 1.1 过渡金属铁氰化物薄膜修饰电极第11-20页
  1.1.1 过渡金属铁氰化物的结构和性质第11-13页
  1.1.2 过渡金属铁氰化物薄膜修饰电极的制备第13-15页
  1.1.3 多核过渡金属铁氰化物薄膜修饰电极的电化学性质第15-17页
  1.1.4 多核过渡金属铁氰化物薄膜修饰电极的应用第17-19页
  1.1.5 多核过渡金属铁氰化物薄膜修饰电极发展的新趋向第19-20页
  1.1.6 多核过渡金属铁氰化物薄膜修饰电极的展望第20页
 1.2 稀土金属元素第20-21页
 1.3 本论文的研究目的、意义和内容第21-22页
 1.4 参考文献第22-36页
第二章 铁氰化钐修饰电极的电化学制备及表征第36-52页
 2.1 引言第36-37页
 2.2 实验部分第37页
  2.2.1 试剂第37页
  2.2.2 仪器设备第37页
  2.2.3 修饰电极的制备第37页
 2.3 结果和讨论第37-46页
  2.3.1 铁氰化钐修饰电极的制备第38-40页
  2.3.2 SmHCF/GC电极的电化学性质第40-41页
  2.3.3 H~+离子对SmHCF/GC电极伏安行为的影响第41-42页
  2.3.4 支持电解质浓度对SmHCF/GC电极伏安行为的影响第42-43页
  2.3.5 SmHCF/GC电极的离子选择性第43-45页
  2.3.6 多巴胺DA在SmHCF电极上的电催化第45-46页
 2.4 结论第46-47页
 2.5 参考文献第47-52页
第三章 铁氰化镧修饰电极的电化学制备及表征第52-61页
 3.1 引言第52页
 3.2 实验部分第52-53页
  3.2.1 试剂第52页
  3.2.2 仪器设备第52-53页
  3.2.3 铁氰化镧修饰电极的制备第53页
  3.2.4 电导率的测量第53页
 3.3 结果和讨论第53-58页
  3.3.1 铁氰化镧修饰电极的制备第53-55页
  3.3.2 LaHCF的谱学表征第55-57页
  3.3.3 LaHCF/GC电极的伏安特性第57-58页
 3.4 结论第58-59页
 3.5 参考文献第59-61页
第四章 铁氰化镝修饰电极的电化学制备及表征第61-71页
 4.1 引言第61页
 4.2 实验部分第61-62页
  4.2.1 试剂第61页
  4.2.2 仪器设备第61页
  4.2.3 铁氰化镝修饰电极的制备第61-62页
 4.3 结果与讨论第62-68页
  4.3.1 DyHCF/GC电极的电化学制备第62-63页
  4.3.2 DyHCF的谱学表征第63-65页
  4.3.3 DyHCF/GC电极的伏安特性第65-67页
  4.3.4 DyHCF/GC电极的离子选择性第67-68页
 4.4 结论第68-69页
 4.5 参考文献第69-71页
第五章 铁氰化钐的化学方法制备及固态电化学第71-81页
 5.1 引言第71-72页
 5.2 实验部分第72-73页
  5.2.1 试剂第72页
  5.2.2 样品的制备第72页
  5.2.3 仪器设备第72-73页
 5.3 结果和讨论第73-78页
  5.3.1 样品的表征第73-75页
  5.3.2 SmHCF的固态电化学第75-77页
  5.3.3 SmHCF的离子选择性第77-78页
 5.4 结论第78-79页
 5.5 参考文献第79-81页
第六章 溶剂对铁氰化钐固态电化学的影响第81-94页
 6.1 引言第81-82页
 6.2 实验部分第82-83页
  6.2.1 试剂第82页
  6.2.2 实验仪器第82页
  6.2.3 样品的制备与预处理第82页
  6.2.4 电化学实验第82-83页
 6.3 结果和讨论第83-89页
  6.3.1 SmHCF在THF溶液中的伏安特性第83-86页
  6.3.2 H_2O对SmHCF在THF溶液中电化学特性的影响第86-87页
  6.3.3 不同非水溶剂对SmHCF伏安特性的影响第87-88页
  6.3.4 非水体系中SmHCF的离子选择性第88-89页
 6.4 结论第89-90页
 6.5 参考文献第90-94页
附录第94-95页
致谢第95页

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