中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
·壳聚糖 | 第12-19页 |
·壳聚糖的性质 | 第13页 |
·壳聚糖的制备 | 第13-14页 |
·壳聚糖的降解 | 第14-17页 |
·化学降解法 | 第15页 |
·酶降解法 | 第15-16页 |
·物理降解法 | 第16-17页 |
·复合降解法 | 第17页 |
·壳聚糖的改性 | 第17-19页 |
·烷基化改性 | 第17页 |
·酰基化改性 | 第17-18页 |
·脂化改性 | 第18页 |
·醚化改性 | 第18页 |
·羧甲基化改性 | 第18页 |
·季铵盐化改性 | 第18-19页 |
·接枝共聚改性 | 第19页 |
·壳聚糖的应用 | 第19页 |
·聚酰胺胺树状分子 | 第19-21页 |
·聚酰胺胺树状分子的合成 | 第20页 |
·聚酰胺胺树状分子的应用 | 第20-21页 |
·碳纳米管简介 | 第21-23页 |
·碳纳米管的性质 | 第21页 |
·碳纳米管的制备 | 第21-22页 |
·碳纳米管的纯化 | 第22页 |
·碳纳米管的修饰 | 第22页 |
·碳纳米管的应用 | 第22-23页 |
·金属纳米粒子 | 第23页 |
·本论文的目的及意义 | 第23-25页 |
第二章 载入树状分子内部的纳米金修饰玻碳电极的制备及其对亚硝酸根的电化学测定 | 第25-35页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验部分 | 第26-27页 |
·主要试剂 | 第26页 |
·主要仪器 | 第26页 |
·修饰电极的制备 | 第26-27页 |
·电化学测定 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-34页 |
·修饰电极对亚硝酸根的电化学响应 | 第27-29页 |
·修饰电极的层层修饰 | 第29-31页 |
·方法的线性范围与检出限 | 第31-33页 |
·共存离子的干扰 | 第33页 |
·实际样品的分析 | 第33-34页 |
·结论 | 第34-35页 |
第三章 基于AuNPs/MWNTs的修饰电极用于对Cr(VI)的电化学检测 | 第35-45页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验部分 | 第36-37页 |
·主要试剂 | 第36页 |
·主要仪器 | 第36页 |
·修饰电极的制备方法 | 第36-37页 |
·电化学测定 | 第37页 |
·结果与讨论 | 第37-44页 |
·重铬酸钾在修饰电极上的电化学行为 | 第37-38页 |
·电极层层修饰的表征 | 第38-41页 |
·不同底液的选择 | 第41-42页 |
·峰电流与扫速的关系 | 第42页 |
·线性范围、检测限及电极稳定性 | 第42-44页 |
·离子干扰 | 第44页 |
·实际样品分析 | 第44页 |
·结论 | 第44-45页 |
第四章 双酚A在AgNPS/PAMAM/MWNTs/GCE修饰极上的电化学行为及其测定 | 第45-55页 |
·引言 | 第45-46页 |
·实验部分 | 第46-47页 |
·主要仪器 | 第46页 |
·主要试剂 | 第46页 |
·修饰电极的制备 | 第46-47页 |
·实验方法 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-54页 |
·双酚 A 在修饰电极上的电化学行为 | 第47-49页 |
·修饰电极的表征 | 第49-51页 |
·层层修饰的CV表征 | 第49-50页 |
·层层修饰的阻抗表征 | 第50-51页 |
·底液pH的影响 | 第51-52页 |
·峰电流与扫速的关系 | 第52-53页 |
·线性范围、检测限和稳定性 | 第53-54页 |
·离子干扰 | 第54页 |
·实际样品分析 | 第54页 |
·结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70页 |