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新型有机/无机复合材料电化学传感器在有机农药检测中的应用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
缩略词第9-11页
目录第11-16页
第一章 前言第16-34页
   ·有机农药使用状况及农药残留问题第16页
   ·农药残留简介第16-25页
     ·农药残留分类第17-20页
     ·农药残留的危害第20-22页
     ·农药残留分析方法第22-25页
   ·溶出伏安法第25-27页
     ·溶出伏安法的定义及原理第25页
     ·溶出伏安法的分类及特点第25-26页
     ·差分脉冲溶出伏安法第26页
     ·溶出伏安法的工作电极第26-27页
   ·化学修饰电极第27-29页
     ·修饰电极简介第27页
     ·修饰电极制备方法第27-29页
   ·有机/无机修饰电极材料在农药残留检测中的应用第29-31页
     ·碳纳米材料在农药残留检测中的应用第29-30页
     ·金属及其化合物纳米材料在农药残留检测中的应用第30-31页
     ·导电聚合物在农药残留检测中的应用第31页
   ·论文工作的提出及主要研究内容第31-34页
第二章 实验部分第34-39页
   ·实验试剂及仪器第34-36页
     ·主要试剂第34-35页
     ·主要仪器第35-36页
   ·有机/无机复合修饰电极的制备及其性能表征第36-37页
     ·有机/无机复合修饰电极的制备第36页
     ·有机/无机复合修饰电极材料性能的表征第36-37页
       ·电化学性能测试和阻抗表征第36页
       ·UV-vis测试第36-37页
       ·FT-IR测试第37页
       ·SEM和TEM测试第37页
       ·XRD测试第37页
   ·电化学检测实验第37-39页
     ·实验条件第38页
     ·电极的预处理第38页
     ·电化学检测第38-39页
第三章 f-SWCNT-β-CD/GCE对有机磷农药—甲基对硫磷的电化学检测第39-53页
   ·前言第39-40页
   ·实验部分第40-41页
     ·f-SWCNT-β-CD修饰电极的制备第40-41页
     ·修饰电极的表征第41页
     ·电化学检测第41页
   ·结果与讨论第41-52页
     ·修饰电极材料的表征第41-42页
     ·修饰电极的电化学性能第42-43页
     ·MP的电化学行为第43-44页
     ·实验条件的优化第44-46页
       ·富集时间第44-45页
       ·f-SWCNT的浓度第45页
       ·β-CD的浓度第45页
       ·pH值第45-46页
     ·扫速的影响第46-47页
     ·MP的检测第47-49页
     ·MP的检测机理第49-50页
     ·干扰研究第50-51页
     ·蔬菜样品中MP的检测第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 三种碳纳米材料修饰电极对有机氯农药—氯硝柳胺的电化学检测第53-66页
   ·前言第53-54页
   ·实验部分第54-55页
     ·三种碳纳米材料修饰电极的制备第54-55页
     ·修饰电极的电化学性能第55页
     ·电化学检测第55页
     ·实际样品处理第55页
   ·结果与讨论第55-65页
     ·修饰电极的电化学特性第56-57页
     ·NA的电化学行为第57-58页
     ·扫速的影响第58-60页
     ·富集时间和pH的影响第60-61页
     ·NA的电化学反应机理第61-62页
     ·NA的检测第62-64页
     ·实际样品检测第64-65页
   ·本章小结第65-66页
第五章 ATP-GR-COOH/GCE对有机氯农药—氯硝柳胺的电化学检测第66-80页
   ·前言第66-67页
   ·实验部分第67-68页
     ·ATP-GR-COOH修饰电极的制备第67-68页
     ·ATP-GR-COOH/GCE修饰电极的表征第68页
     ·电化学检测第68页
     ·实际样品处理第68页
   ·结果与讨论第68-79页
     ·ATP--GR-COOH/GCE复合材料形貌和结构的表征第68-72页
       ·SEM和TEM分析第68-70页
       ·FT-IR分析第70-72页
       ·XRD分析第72页
     ·ATP-GR-COOH修饰电极的电化学表征第72-73页
     ·修饰电极的电化学行为第73-74页
     ·扫速的影响第74-75页
     ·pH值对NA检测的影响第75-76页
     ·检测底液的影响第76-77页
     ·NA的检测第77-78页
     ·实际样品分析第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 羧基功能化PEDOT修饰电极对氨基甲酸酯类农药—多菌灵的电化学检测第80-97页
   ·前言第80-82页
   ·实验部分第82-84页
     ·三种修饰电极的制备第82-84页
     ·电化学检测第84页
     ·实际样品处理第84页
   ·结果与讨论第84-96页
     ·单体的电化学聚合第84-85页
     ·聚合物的表征第85-87页
       ·聚合物的表面形貌第85页
       ·聚合物膜的FT-IR和UV-vis表征第85-86页
       ·聚合物膜的电化学性质第86-87页
     ·修饰电极的电化学表征第87-88页
     ·MBC的电化学行为和检测机理第88-91页
     ·条件的优化第91-92页
       ·pH值第91页
       ·富集电位和富集时间第91页
       ·支持电解质第91-92页
     ·扫速对MBC的影响第92-93页
     ·MBC的检测第93-94页
     ·修饰电极的稳定性,选择性和实用性第94-96页
   ·本章小结第96-97页
第七章 结论第97-99页
参考文献第99-112页
攻读学位期间的研究成果第112-115页
致谢第115页

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